认知监控的进化起源仍存在争议。元认知,即监控自身认知状态的能力,长期以来一直被认为与复杂的脊椎动物大脑相关;然而,一个微型大脑是否能够评估其内部表征的可靠性,尚不得而知。在此,我们证明熊蜂能够进行不确定性引导的决策。熊蜂会根据知觉难度动态调整退出选择,以较小的保证性奖励为代价避免错误,并且在不确定情境下主动支付奖励成本以获取信息。在无需任何再训练的情况下,熊蜂在全探测实验设计下,将这一“不确定时选择退出”的规则迁移至全新的触觉任务和工作记忆任务中。该策略在个体间表现出稳定性,并且能够被基于信心的决策模型准确刻画。我们的研究结果表明,一个约含一百万个神经元的大脑即可支持一种抽象的、跨领域通用的不确定性监控策略,这意味着不确定性引导决策的神经基础可能比以往所认为的更加古老,且分布更为广泛。
认知监控的进化起源仍存在争议。元认知,即监控自身认知状态的能力,长期以来一直被认为与复杂的脊椎动物大脑相关;然而,微型大脑能否评估其内部表征的可靠性,至今尚不清楚。在此,我们证明熊蜂能够进行不确定性引导的决策。熊蜂会根据知觉难度动态调整退出选择,以较小但有保证的奖励为代价来避免错误,并在面临不确定性时主动支付奖励成本以获取信息。在采用全探测设计的情况下,无需任何再训练,熊蜂便能将这种“不确定时选择退出”的规则迁移至新颖的触觉任务和工作记忆任务中。这一策略在不同个体之间均表现出稳定性,并且能够被基于信心的决策模型准确刻画。我们的研究结果表明,拥有约一百万个神经元的大脑即可支持一种抽象的、跨领域通用的不确定性监控策略,这意味着不确定性引导决策的神经基础可能比以往所认为的更加古老,并且广泛分布于不同物种之中。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.15.751944v1?rss=1
🏷️ 大黄蜂行为学 元认知 不确定性监控 决策制定 动物认知 神经认知
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