Институциональное принятие Стартапы и венчурный капитал

Почему шимпанзе зевают, наблюдая, как это делает андроид: новое исследование о зевоте и социальных взаимодействиях

Институциональное принятие Стартапы и венчурный капитал
Chimpanzees yawn when observing an Android yawn

Исследование показало, что шимпанзе способны к заразной зевоте, реагируя не только на своих сородичей, но и на андроидов, демонстрирующих человеческие выражения лица. Это открытие проливает свет на социальные механизмы приматов и расширяет понимание взаимодействия между биологическими и искусственными агентами.

Зевота — универсальное явление, знакомое не только людям, но и многим животным, включая наших ближайших родственников — шимпанзе. Несмотря на кажущуюся простоту действия, зевота до сих пор остается одной из загадок поведения, поскольку связана не только с физическим состоянием организма, но и с социальными и когнитивными процессами. Особенно интересным является феномен заразной зевоты, когда один индивид непроизвольно воспроизводит зевоту, увиденную у другого существа. Недавнее исследование выявило, что шимпанзе могут реагировать на зевоту не только своих сородичей, но и на движения андроида — искусственного гуманоидного агента, имитирующего человеческую мимику. Такое открытие способствует новому взгляду на механизмы социального восприятия и коммуникации у приматов и расширяет горизонты исследований взаимодействия между живыми существами и роботами.

Контекст и предпосылки исследования связаны с тем, что зевота у людей и животных не является случайным физиологическим актом. Она участвует в регуляции состояния бодрствования и отдыха, помогает в терморегуляции и, что особенно важно, способствует социальной координации и эмпатии. Заразная зевота у человека и некоторых видов животных рассматривается как проявление глубинных механизмов социального взаимодействия и эмоциональной связи. У шимпанзе, как у вида, близкого нам эволюционно, подобные процессы особенно выражены, что подтверждает их высокие социальные и когнитивные способности. Идея проверить, проявят ли шимпанзе реакцию зевоты на небиологического агента, возникла из желания понять, насколько механизмы восприимчивости к социальным сигналам гибки и универсальны.

До настоящего времени большая часть исследований касалась социальных взаимодействий внутри вида и между видами — например, передача зевоты между людьми и собаками или между разными группами обезьян. Однако взаимодействие с искусственными агентами, такими как роботы или андроиды, оставалось малознакомым полем для изучения. В эпоху быстрого внедрения технологии в повседневную жизнь и разработки роботов с все более реалистичным поведением и внешностью, понимание, какую роль они играют в эмоциональном и социальном восприятии животных, начинает приобретать особое значение. В проведённом исследовании участвовали 14 взрослых шимпанзе, содержащихся в приюте для приматов в Испании. Возраст участников варьировался от 10 до 33 лет, что позволяло наблюдать реакцию различных возрастных групп.

Важной особенностью эксперимента стало использование андроида — гуманоидного робота с реалистичной лицевой мимикой, способного демонстрировать три состояния: зевоту с широко открытым ртом, частично открытую пасть (состояние зевоты без выраженной эмоциональной окраски) и закрытый рот без движения. Все движения андроида были запрограммированы с точной моторной последовательностью и временной длительностью, что гарантировало воспроизведение естественных биологических кинематик. Во время сеанса шимпанзе поочередно наблюдали за действиями андроида, при этом исследователи фиксировали количество вызванных зевков, а также другие поведенческие проявления, связанные с отдыхом и расслаблением, такие как лежание, сбор подстилки и формирование гнезда. Кроме того, учитывалось количество времени, в течение которого животные смотрели на андроида, что служило дополнительным показателем интереса и внимания к стимулу. Результаты исследования оказались впечатляющими.

Более половины исследуемых шимпанзе проявляли заразную зевоту, наблюдая, как андроид зевал. Число их зевков значительно увеличивалось в сравнении с условиями, когда андроид просто открывал рот без зевоты или оставался с закрытым ртом. Более того, в условиях зевоты андроида животные также значительно чаще становились в положение лежа, что является признаком пониженного возбуждения и готовности к отдыху. Такое поведение не наблюдалось в контрольных условиях, что подтверждает специфическую реакцию шимпанзе именно на визуальный сигнал зевоты. Важным наблюдением стало то, что хотя андроид демонстрировал движения с признаками зевоты, он оставался явно искусственным, а его механические части были видны через прозрачную панель.

Это означает, что шимпанзе способны воспринимать и реагировать на социально значимые сигналы даже от небиологических агентов, если те обладают признаками биологической релевантности. Это расширяет представления о гибкости социальных механизмов восприятия и эмоционального заражения у этих приматов. С точки зрения научной теории, обнаружение заразной зевоты у шимпанзе в ответ на андроида дополняет дебаты о природе этого явления. Одни исследователи связывают заразную зевоту с эмпатией и эмоциональной связью, указывая на развитие способности к распознаванию и отражению эмоциональных состояний других. Другие утверждают, что это более примитивный процесс моторного резонанса, связанный с непроизвольным отражением увиденного движения.

Проявление такой реакции на искусственный агент предполагает, что, по крайней мере, часть механизмов распространяется на визуальные подсказки, а не на социальное узнавание как таковое. Этот факт показывает, что заразная зевота может служить не только сигналом участия в социальной группе, но и контекстуальным ориентиром, указывающим на время отдыха или релаксации. В наблюдениях шимпанзе поведение лежания на поверхности и подготовка подстилки вблизи андроида, когда он имитировал зевание, подкрепляет гипотезу о том, что зевота несет дополнительную функциональную нагрузку, выходящую за пределы простой эмпатической реакции. Выводы исследования имеют широкое значение. Они свидетельствуют о том, что высокоорганизованные социальные животные способны воспринимать и отвечать на биологически значимые сигналы даже в необычных ситуациях и от необычных источников.

Это открывает новые горизонты для изучения взаимодействия между живыми организмами и робототехническими системами, для разработки технологий, которые смогут более эффективно вступать в контакт с животными и, возможно, помогать в их реабилитации, обучении или обеспечении благополучия. Кроме того, эти результаты важны для понимания эволюции коммуникации и социального поведения. Заразная зевота, по-видимому, — древний механизм, поддерживающий координацию и согласованность действий в группе, необходимый для выживания и успешной социальной адаптации. Способность реагировать на сигналы, исходящие не только от своих, но и от посторонних или искусственных агентов, говорит о глубокой функциональной универсальности этой особенности. Открыты новые вопросы для дальнейших исследований.

Например, можно изучить, проявляют ли шимпанзе и другие животные такую реакцию на более разнообразные движения и выражения лица, воспроизводимые технологиями, или как степень реалистичности агента влияет на интенсивность и качество реакции. Также интересно исследовать, насколько подобные процессы присутствуют у других видов и как они могут влиять на межвидовую коммуникацию и взаимодействие с механизмами искусственного интеллекта в природе и в человеческом обществе. Современные исследования в области когнитивной этологии и межвидовых коммуникаций всё больше подчеркивают важность задач взаимопонимания и передачи эмоциональной информации. В этом контексте изучение реакции приматов на андроидов демонстрирует новую ступень в исследовании социальных механизмов, открывая пути к интеграции биологических и технологических систем. Таким образом, обнаружение заразной зевоты у шимпанзе при наблюдении за зевотой андроида представляет собой важный вклад в наше понимание поведения, эмоциональных процессов и социальной коммуникации у приматов.

Это не только раскрывает новые научные горизонты, но и подчеркивает потенциальное значение искусственных агентов в исследованиях живых организмов и разработке будущих технологий взаимодействия с природой.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюты по лучшим курсам Privatejetfinder.com (RU)

Далее
How to optimize for AI search (4000-word guide)
Суббота, 13 Сентябрь 2025 Как эффективно оптимизировать контент для поиска с использованием искусственного интеллекта

Современные технологии искусственного интеллекта значительно изменили процесс поиска информации. Понимание принципов работы AI-поисковых систем и умение адаптировать контент под их требования помогает повысить видимость сайта и привлечь целевую аудиторию.

(Weak) Homotopy Equivalences
Суббота, 13 Сентябрь 2025 Слабые гомотопические эквивалентности: глубинное понимание топологических пространств

Изучение слабых гомотопических эквивалентностей раскрывает тонкую структуру топологических пространств и их связей через понятия гомотопий, фундаментальных групп и их обобщений. Освещаются ключевые понятия, примеры и их значение для современной топологии и теории категорий.

Systemfontstack
Суббота, 13 Сентябрь 2025 Системные шрифты в веб-дизайне: надежный и быстрый выбор для вашего сайта

Обзор преимуществ системных шрифтов для веб-разработки, их влияние на скорость загрузки, удобство восприятия текста и совместимость с различными устройствами и языками. Понимание того, как системный шрифтовый стек может повысить удобство использования и улучшить производительность ваших веб-проектов.

What the CAP theorem Teaches Us About Engineering Organizations
Суббота, 13 Сентябрь 2025 Чему теорема CAP учит организации инженерных команд: баланс качества, скорости и коммуникаций

Изучение теоремы CAP позволяет лучше понять главные вызовы и компромиссы, с которыми сталкиваются современные инженерные организации, и найти способы улучшения качества, скорости разработки и эффективности коммуникаций.

Oklo, the Earth's Two-billion-year-old only Known Natural Nuclear Reactor
Суббота, 13 Сентябрь 2025 Окло — двухмиллиардолетний природный ядерный реактор Земли и его уникальная роль в изучении радиоактивности

Двухмиллиардолетний природный ядерный реактор Окло в Габоне — уникальное явление, позволившее учёным лучше понять естественную радиоактивность и условия, необходимые для протекания ядерных реакций в природе. Его открытие изменило представления о стабильности и динамике урановых залежей и открыло новую страницу в науке о радиоактивности.

Arizona Moves Closer to Creating Bitcoin Reserve as Bill Passes Final Senate Vote
Суббота, 13 Сентябрь 2025 Аризона делает шаг к созданию резерва в биткоинах: ключевые изменения в законодательстве

Аризона приближается к созданию резервного фонда в биткоинах, благодаря прохождению важного законодательного проекта через палату сената. Законодательство обновляет правила обращения с конфискованными цифровыми активами и открывает новые возможности для работы с криптовалютами в регионе.

Pi Network’s Major Achievement, Ripple (XRP) Price Shock Coming, and More: Bits Recap June 20
Суббота, 13 Сентябрь 2025 Крупные достижения Pi Network и ожидаемый ценовой всплеск Ripple (XRP): Обзор ключевых событий Crypto 20 июня

Обзор последних событий в мире криптовалют: значимое развитие Pi Network, прогнозы на резкие колебания цены Ripple (XRP) и динамика Dogecoin. Анализ перспектив и текущих тенденций на рынке цифровых активов.