Les esprits étonnamment logiques des bébés
-
0:01 - 0:03Mark Twain a résumé
ce que je considère être -
0:03 - 0:06un des problèmes fondamentaux
de la science cognitive -
0:06 - 0:08avec une plaisanterie unique.
-
0:08 - 0:11Il a dit, « La science
a quelque chose de fascinant. -
0:11 - 0:15On reçoit des retours en masse
de conjecture -
0:15 - 0:18sur un investissement
aussi insignifiant en soi. » -
0:18 - 0:20(Rires)
-
0:20 - 0:23C'était une plaisanterie,
bien-sûr, mais Twain a raison : -
0:23 - 0:26la science a quelque chose de fascinant.
-
0:26 - 0:30De quelques os, nous déduisons
l’existence des dinosaures. -
0:31 - 0:35De raies spectrales,
la composition des nébuleuses. -
0:35 - 0:38De mouches à fruits,
-
0:38 - 0:41les mécanismes de l'hérédité,
-
0:41 - 0:46et d’images reconstituées
de sang circulant dans le cerveau, -
0:46 - 0:50ou dans mon cas, du comportement
de très jeunes enfants, -
0:50 - 0:52nous essayons de dire
quelque chose à propos -
0:52 - 0:55des mécanismes fondamentaux
de la cognition humaine. -
0:56 - 0:57Surtout dans mon laboratoire
-
0:57 - 1:00du Département du Cerveau
et Sciences Cognitives au MIT, -
1:00 - 1:03j’ai passé la dernière décennie
essayant de comprendre -
1:03 - 1:05le mystère derrière lequel
-
1:05 - 1:08les enfants apprennent tellement
à partir de si peu si rapidement. -
1:08 - 1:12Parce qu'en fait, ce qui est fascinant
à propos de la science -
1:12 - 1:15fascine aussi à propos des enfants,
-
1:15 - 1:18et donc la touche
légère de Mark Twain, -
1:18 - 1:19est précisément leur capacité
-
1:19 - 1:22de tirer des conclusions
riches, abstraites, -
1:22 - 1:27avec rapidité et avec précision
à partir de données éparses, bruitées. -
1:28 - 1:31Je vais vous donner
deux exemples aujourd’hui. -
1:31 - 1:33L’un porte sur un problème
de généralisation, -
1:33 - 1:36et l’autre sur une problème
de la relation de causalité. -
1:36 - 1:39Bien que je parle du travail
dans mon laboratoire, -
1:39 - 1:42ce travail est inspiré par un domaine.
auquel je suis redevable. -
1:42 - 1:44Je suis reconnaissante
aux mentors, collègues, -
1:44 - 1:46et collaborateurs
dans le monde entier. -
1:47 - 1:50Laissez-moi commencer
par le problème de généralisation. -
1:50 - 1:53Généraliser à partir
de petits échantillons de données -
1:53 - 1:55est le fer de lance de la science.
-
1:55 - 1:57Nous sondons une infime
fraction de l'électorat -
1:57 - 2:00et prévoyons le résultat
des élections nationales. -
2:00 - 2:02Nous voyons comment
une poignée de patients -
2:02 - 2:04réagit au traitement
d'un essai clinique, -
2:04 - 2:07et nous introduisons les médicaments
à un marché national. -
2:07 - 2:09Mais cela ne réussit que
si notre échantillon -
2:09 - 2:12est tiré aléatoirement
à partir de la population. -
2:12 - 2:14Si notre échantillon
est trié sur le volet - -
2:14 - 2:17si nous ne sondions
que les électeurs urbains, -
2:17 - 2:21ou si, dans nos essais cliniques
pour traitements de maladies cardiaques, -
2:21 - 2:23nous ne retenions
que des hommes-- -
2:23 - 2:26les résultats ne se généraliseront pas
à l’ensemble de population. -
2:26 - 2:28Donc les scientifiques se soucient
-
2:28 - 2:30si l'échantillon est aléatoire ou non,
-
2:30 - 2:32mais quel rapport
cela a-t-il avec les bébés? -
2:33 - 2:34Eh bien, les bébés doivent généraliser
-
2:34 - 2:37à partir de petits échantillons
de données tout le temps. -
2:37 - 2:40Ils voient quelques canards en caoutchouc
et apprennent qu'ils flottent -
2:40 - 2:44ou quelques balles
et apprennent qu'elles rebondissent. -
2:44 - 2:47Et ils découvrent les caractéristiques
des canards et des balles -
2:47 - 2:50qu'ils vont attendre des canards
en caoutchouc et balles -
2:50 - 2:51pour le restant de leur vie.
-
2:51 - 2:55Et les types de généralisations
que les bébés font à ce propos, -
2:55 - 2:57ils devront les faire
à propos de presque tout: -
2:57 - 3:01des chaussures, navires,
cire à sceller, choux et rois. -
3:02 - 3:04Les bébés se soucient-ils
de savoir -
3:04 - 3:05si le peu de preuves
qu'ils observent -
3:05 - 3:09représente de manière plausible
l’ensemble de la population? -
3:10 - 3:12Allons vérifier.
-
3:12 - 3:13Je vais vous montrer deux films,
-
3:13 - 3:16un pour chacune des 2 conditions
d'une expérience, -
3:16 - 3:18et parce que vous n’allez
voir que deux films, -
3:18 - 3:20vous n’allez voir que deux bébés,
-
3:20 - 3:24et ils diffèrent l'un de l'autre
de bien des façons. -
3:24 - 3:26Mais ces bébés, bien-sûr,
-
3:26 - 3:28représentent des groupes de bébés,
-
3:28 - 3:31et les différences ici représentent
les différences moyennes -
3:31 - 3:35par groupe dans le comportement des bébés
à travers différentes situations. -
3:35 - 3:38Dans chaque film, vous allez voir
qu’un bébé peut-être faire -
3:38 - 3:41exactement ce que vous pourriez
attendre de lui qu’il fasse, -
3:41 - 3:43et nous pouvons difficilement
-
3:43 - 3:45rendre les bébés
plus magiques qu’ils ne sont déjà. -
3:46 - 3:48Mais à mon avis,
ce qui est magique, -
3:48 - 3:51et ce sur quoi je voudrais
attirer votre attention, -
3:51 - 3:53est le contraste entre
ces deux conditions, -
3:53 - 3:57parce que le seul élément
qui diffère entre ces deux films -
3:57 - 4:00est la preuve statistique
que les bébés vont observer. -
4:01 - 4:05Nous allons montrer aux bébés
une boite de balles bleues et jaunes, -
4:05 - 4:10et mon étudiante diplômée, Hyowon Gweon,
maintenant une collègue à Stanford, -
4:10 - 4:12va tirer trois balles
d’affilée de cette boite, -
4:12 - 4:15et en les tirant,
elle va les presser; -
4:15 - 4:18les balles vont couiner.
-
4:18 - 4:20Et si vous êtes un bébé
c'est comme un Talk TED, -
4:20 - 4:22on ne fait pas mieux.
-
4:22 - 4:25(Rires)
-
4:27 - 4:29Mais le point important
est qu'il est vraiment facile -
4:29 - 4:31de tirer trois
balles bleues d’affilée -
4:31 - 4:33d'une boîte de balles
surtout bleues. -
4:33 - 4:35Vous pourriez le faire
les yeux fermés. -
4:35 - 4:38C'est un échantillon aléatoire possible
de cet ensemble. -
4:38 - 4:40Et si vous pouvez tirer au hasard
dans une boîte -
4:40 - 4:42pour en obtenir
des choses qui couinent, -
4:42 - 4:45alors peut-être que
tout dans cette boîte couine. -
4:45 - 4:48Les bébés devront donc s’attendre
à ce que les boules jaunes couinent aussi. -
4:48 - 4:51Les boules jaunes ont
des bâtons amusants au bout, -
4:51 - 4:54donc les bébés peuvent les
utiliser différemment s’ils le veulent. -
4:54 - 4:56Ils pourraient les lancer ou taper avec.
-
4:56 - 4:58Mais voyons
ce que fait le bébé. -
5:01 - 5:04(Vidéo) Hyowon Gweon: Tu vois ceci?
(Couinement) -
5:05 - 5:08(Vidéo) Hyowon Gweon: Tu vois ceci?
(Couinement) -
5:08 - 5:09Cool.
-
5:13 - 5:15Tu vois celle-là?
-
5:15 - 5:16(Couinement)
-
5:16 - 5:18Ouah.
-
5:22 - 5:24Laura Schulz: Je vous l'avais dit.
(Rires) -
5:24 - 5:28(Vidéo) HG: Tu vois celle-là?
(Couinement) -
5:28 - 5:33Hé Clara, celle-ci est pour toi.
Vas-y, tu peux jouer avec. -
5:38 - 5:43(Rires)
-
5:44 - 5:47LS: Je n’ai même pas besoin
de parler, n’est-ce pas? -
5:47 - 5:50C’est bien que les bébés
généralisent les propriétés -
5:50 - 5:52des balles bleues aux balles jaunes
-
5:52 - 5:55et il est impressionnant que les bébés
puissent apprendre en nous imitant, -
5:55 - 5:58mais nous savions ça à propos
des bébés depuis très longtemps. -
5:58 - 6:00La question vraiment intéressante
-
6:00 - 6:03est ce qui arrive si nous leur montrons
exactement la même chose, -
6:03 - 6:05et que nous sommes sûrs
que c'est le cas, -
6:05 - 6:07parce qu'on a
un compartiment secret -
6:07 - 6:09dans lequel on garde les balles.
-
6:09 - 6:12Mais cette fois-ci, nous ne changeons
que l'ensemble apparent -
6:12 - 6:15dans lequel cette preuve est tirée.
-
6:15 - 6:19Cette fois, nous allons montrer
aux bébés trois balles bleues -
6:19 - 6:22tirées d’une boite
essentiellement de boules jaunes. -
6:22 - 6:23et devinez quoi ?
-
6:23 - 6:26Vous ne pourriez pas tirer
de manière aléatoire -
6:26 - 6:29trois balles bleues d’affilée
d’une boite de balles surtout jaunes. -
6:29 - 6:32Ce n’est pas
un échantillon aléatoire probable. -
6:32 - 6:35Cette preuve montre que Hyowon
-
6:35 - 6:37a peut-être intentionnellement
choisi les balles bleues. -
6:37 - 6:40Peut-être que les balles bleues
ont quelque chose de spécial. -
6:41 - 6:44Peut-être que seules
les balles bleues couinent. -
6:44 - 6:46Voyons voir ce que le bébé fait.
-
6:46 - 6:49(Vidéo) HG: Tu vois ceci?
(Couinement) -
6:51 - 6:53Tu vois ce jouet?
(Couinement) -
6:53 - 6:57Oh, c’était cool.
(Couinement) -
6:59 - 7:03Maintenant, c’est à toi de jouer avec.
Vas-y et joue. -
7:06 - 7:12(Agitation)
(Rires) -
7:15 - 7:18LS : Vous venez de voir
2 bébés de 15 mois -
7:18 - 7:20faire 2 choses
totalement différentes -
7:20 - 7:23en s'appuyant sur la probabilité
des échantillons qu’ils ont observés. -
7:23 - 7:26Voici les résultats de l’expérience.
-
7:26 - 7:28Sur l’axe vertical, vous verrez
le pourcentage de bébés -
7:28 - 7:31qui a pressé la balle
dans chacune des situations, -
7:31 - 7:32et comme vous le constaterez,
-
7:32 - 7:35les bébés généralisent
plus souvent le résultat -
7:35 - 7:38quand il représente
un échantillon probable de l'ensemble, -
7:38 - 7:41que quand la preuve
est clairement triée sur le volet. -
7:41 - 7:44Et ceci mène
à une prédiction amusante: -
7:44 - 7:47Supposons que vous n’ayez tiré
qu’une seule balle bleue -
7:47 - 7:49d'une boîte de boules
essentiellement jaunes. -
7:49 - 7:51Vous ne pourriez pas tirer
au hasard 3 balles bleues -
7:51 - 7:53d’une boite de jaunes,
-
7:53 - 7:55mais vous pourriez ne tirer
au hasard qu’une balle bleue. -
7:55 - 7:57Cela n’est pas
un échantillon improbable. -
7:57 - 8:00Et si vous tirer au hasard dans une boite
-
8:00 - 8:01quelque chose qui couine,
-
8:01 - 8:03peut-être que tout
dans cette boite couine. -
8:04 - 8:08Donc même si les bébés observeront
moins de preuves de couinement, -
8:08 - 8:10et ont beaucoup
moins d’actions à imiter -
8:10 - 8:12avec une unique balle
-
8:12 - 8:13qu'avec plusieurs
-
8:13 - 8:16nous avions prédit que
les bébés eux-mêmes -
8:16 - 8:18presseront la boule davantage,
-
8:18 - 8:21et c’est exactement que nous avons trouvé.
-
8:21 - 8:25Donc les bébés de 15 mois,
à ce sujet, comme les scientifiques, -
8:25 - 8:28se soucient si l'échantillon
est aléatoire ou non. -
8:28 - 8:32Et ils emploient ceci pour développer
leurs attentes du monde : -
8:32 - 8:34ce qui couine ou ne couine pas,
-
8:34 - 8:37quoi explorer et quoi ignorer.
-
8:38 - 8:40Un autre exemple maintenant.
-
8:40 - 8:43Cette fois sur un problème
de relation de causalité. -
8:43 - 8:46Et il commence par la pensée déconcertante
-
8:46 - 8:47que nous avons tous,
-
8:47 - 8:49à savoir que nous faisons partie du monde.
-
8:49 - 8:52Et cela ne vous paraît
peut-être pas problématique -
8:52 - 8:53mais comme tous les problèmes,
-
8:53 - 8:55ce n'en est un que
quand les choses vont mal. -
8:55 - 8:57Prenez ce bébé, par exemple.
-
8:57 - 8:59Les choses vont mal pour lui.
-
8:59 - 9:01Il veut faire marcher
ce jouet, mais n’y arrive pas. -
9:01 - 9:04Je vais vous montrer un clip
de quelques secondes. -
9:09 - 9:11Et il y a en fait deux possibilités :
-
9:11 - 9:14Peut-être fait-il quelque chose de mal,
-
9:14 - 9:18ou alors il y a quelque chose
de mal avec le jouet. -
9:18 - 9:20Donc dans cette prochaine expérience,
-
9:20 - 9:24nous n’allons donner aux bébés
que quelques données statistiques -
9:24 - 9:26privilégiant une hypothèse
par rapport à l’autre, -
9:26 - 9:29et nous verrons si les bébés
pourront se baser sur ça -
9:29 - 9:31pour décider quoi faire.
-
9:31 - 9:33Voici la situation.
-
9:34 - 9:37Hyowon va essayer de faire fonctionner
le jouer et réussir. -
9:37 - 9:40Je vais ensuite essayer deux fois
et échouer les deux fois, -
9:40 - 9:44et puis Hyowon va
encore essayer et réussir. -
9:44 - 9:47Ceci résume à peu près
ma relation avec mes étudiants diplômés -
9:47 - 9:50en technologie
à tous les niveaux. -
9:50 - 9:53Mais le point important ici est
qu’il fournit un petit peu de preuves -
9:53 - 9:56sur le fait que le
problème n'est pas le jouet, -
9:56 - 9:57mais la personne.
-
9:57 - 9:59Certaines personnes peuvent
faire marcher ce jouet -
9:59 - 10:00et d'autres non.
-
10:01 - 10:03Donc, quand le bébé reçoit le jouet,
-
10:03 - 10:04il va avoir le choix.
-
10:04 - 10:07Sa maman est juste là,
afin qu'il puisse aller de l'avant -
10:07 - 10:10et rendre le jouet
puis changer la personne, -
10:10 - 10:13mais il va aussi y avoir
un autre jouet au bout de ce tissu, -
10:13 - 10:16et il pourra tirer le tissu vers lui
pour changer de jouet. -
10:16 - 10:19Alors voyons voir
ce que le bébé fait. -
10:19 - 10:23(Vidéo) HG : Deux, trois. Partez!
(Musique) -
10:23 - 10:26LS : Un, deux, trois, partez!
-
10:26 - 10:33Arthur, je vais essayer encore.
Un, deux, trois, partez! -
10:34 - 10:36YG : Arthur,
laisse-moi essayer encore, ok? -
10:36 - 10:41Un, deux, trois, partez!
(Musique) -
10:41 - 10:43Regarde-ca.
Tu te souviens de ces jouets? -
10:43 - 10:47Tu vois ces jouets? Ouais, je vais
placer celui-ci là-bas, -
10:47 - 10:49et je vais te donner celui-là.
-
10:49 - 10:51Tu peux y aller et jouer.
-
11:11 - 11:16LS : Ok, Laura, bien évidemment,
les bébés aiment leurs mamans. -
11:16 - 11:18Évidemment, ils donnent
leurs jouets à leurs mamans -
11:18 - 11:20quand ils ne marchent pas.
-
11:20 - 11:22A nouveau, la question
vraiment importante -
11:22 - 11:24est ce qui arrive
quand nous changeons -
11:24 - 11:27les données statistiques,
juste légèrement. -
11:27 - 11:28Cette fois-ci,
-
11:28 - 11:31les bébés vont voir le jouet fonctionner
et échouer dans le même ordre, -
11:31 - 11:33mais nous changeons
la distribution des preuves. -
11:33 - 11:36Cette fois-ci, Hyowon va réussir
une fois et échouer une fois, -
11:36 - 11:38et moi de même.
-
11:38 - 11:43Donc cela suggère que peu importe
qui essaie ce jouet, le jouet est cassé. -
11:43 - 11:45Ça ne marche pas tout le temps.
-
11:45 - 11:47De nouveau,
le bébé va avoir le choix. -
11:47 - 11:51Sa maman est juste à côté,
le bébé pourra changer de personne, -
11:51 - 11:53et il y aura un autre jouet
au bout du tissu. -
11:53 - 11:55Regardons ce qu’elle fait.
-
11:55 - 12:00(Vidéo) HG : Deux, trois, partez!
(Musique) -
12:00 - 12:05Laisse-moi essayer encore une fois.
Un, deux, trois, partez! -
12:05 - 12:07Hm.
-
12:08 - 12:11LS : Laisse-moi essayer, Clara.
-
12:11 - 12:15Un, deux, trois, partez!
-
12:15 - 12:17Hm, laisse-moi essayer encore.
-
12:17 - 12:21Un, deux, trois, partez!
(Musique) -
12:23 - 12:25HG : Je vais
mettre celui-ci là-bas, -
12:25 - 12:27et je vais te donner celui-là.
-
12:27 - 12:31Tu peux y aller et jouer.
-
12:46 - 12:51(Applaudissements)
-
12:53 - 12:55LS: Voilà les résultats de l’expérience.
-
12:55 - 12:58Sur l’axe vertical,
vous verrez la distribution -
12:58 - 13:00des choix des enfants
dans chacune des conditions, -
13:00 - 13:05et vous verrez que la distribution
des choix que les enfants font -
13:05 - 13:08dépend des preuves qu’ils constatent.
-
13:08 - 13:10Donc au cours de leur deuxième année,
-
13:10 - 13:12les bébés peuvent utiliser
quelques données statistiques -
13:12 - 13:16pour décider entre 2 stratégies
fondamentalement différentes -
13:16 - 13:17pour agir dans le monde:
-
13:17 - 13:20demander de l’aide ou explorer.
-
13:22 - 13:25Je viens de vous montrer
deux expériences de laboratoire -
13:25 - 13:29parmi des centaines dans le domaine
qui constatent les mêmes résultats, -
13:29 - 13:31parce que l'idée essentielle
-
13:31 - 13:36est que la capacité des enfants à tirer
des conclusions à partir de peu de données -
13:36 - 13:42est à la source de
l'apprentissage culturel de notre espèce. -
13:42 - 13:46Les enfants découvrent de nouveaux outils
à partir de quelques exemples uniquement. -
13:46 - 13:51Ils forment des relations causales
à partir de quelques exemples. -
13:52 - 13:57Ils apprennent même de nouveaux mots,
ici, en langue des signes américaine. -
13:57 - 13:59Je veux conclure avec juste deux points.
-
14:00 - 14:04Si vous suivez mon univers, le domaine
du cerveau et des sciences cognitives, -
14:04 - 14:06depuis ces quelques dernières années,
-
14:06 - 14:08trois grandes idées auraient
suscité votre attention. -
14:08 - 14:12La première est qu’il s’agit
de l’ère du cerveau. -
14:12 - 14:15Il y a eu en fait, des découvertes
stupéfiantes en neurosciences: -
14:15 - 14:19localisant des régions fonctionnellement
spécialisées du cortex, -
14:19 - 14:21rendant les cerveaux
des souris transparents, -
14:21 - 14:24activant les neurones grâce à la lumière.
-
14:25 - 14:28La seconde grande idée
est que c’est l’ère -
14:28 - 14:31des données volumineuses
et de l’apprentissage automatique. -
14:31 - 14:34L’apprentissage automatique promet
de révolutionner notre compréhension -
14:34 - 14:38de tout allant des réseaux sociaux
à l’épidémiologie. -
14:38 - 14:42Et peut-être aussi parce qu’il
s’attaque aux problèmes de compréhension -
14:42 - 14:44et de traitement du langage naturel
-
14:44 - 14:47pour nous dire quelque chose
à propos de la connaissance humaine. -
14:47 - 14:50Et la dernière grande idée
que vous auriez entendue : -
14:50 - 14:51il est peut-être bénéfique
-
14:51 - 14:53de savoir tant de choses
sur le cerveau -
14:53 - 14:55et d'avoir autant accès
aux données volumineuses; -
14:55 - 14:58parce que laissés
à nous-mêmes, -
14:58 - 15:00les êtres humains
sont faillibles, -
15:00 - 15:05nous prenons des raccourcis,
nous errons, nous faisons des erreurs, -
15:05 - 15:08nous sommes biaisés,
et d’innombrables façons -
15:08 - 15:11nous comprenons mal le monde.
-
15:13 - 15:16Je pense que ce sont toutes
des histoires importantes, -
15:16 - 15:19et elles ont beaucoup à nous dire sur
ce qu'est d'être humain signifie. -
15:19 - 15:21Mais je vous ai raconté aujourd'hui
-
15:21 - 15:24une histoire bien différente.
-
15:24 - 15:28C’est une histoire sur les esprits
et non des cerveaux, -
15:28 - 15:31et en particulier, c’est une histoire
sur les types de calcul -
15:31 - 15:33que seuls les esprits humains
peuvent effectuer -
15:33 - 15:35impliquant des savoirs
riches et structurées -
15:35 - 15:39ainsi que la capacité à apprendre
à partir d’une petite quantité de données, -
15:39 - 15:43avec seulement quelques exemples.
-
15:44 - 15:49Fondamentalement, il s’agit d’une histoire
qui commence avec de très jeunes enfants -
15:49 - 15:53et qui continue
jusqu'au plus grandes réussites -
15:53 - 15:55de notre culture :
-
15:57 - 15:59de comprendre correctement le monde.
-
16:00 - 16:06L'esprit humain n’apprend pas seulement
à partir de quelques données. -
16:06 - 16:08L'esprit humain conçoit
des idées innovantes. -
16:09 - 16:12L'esprit humain génère
recherche et découverte, -
16:12 - 16:17et l'esprit humain génère
art et littérature, poésie et théâtre. -
16:17 - 16:21De plus, l'esprit humain
prend soin d’autres humains: -
16:21 - 16:24nos ainés, nos jeunes, nos malades.
-
16:25 - 16:27Nous les guérissons même.
-
16:27 - 16:31Dans les années à venir, nous allons
voir des innovations technologiques -
16:31 - 16:34au-delà de tout ce que
nous pouvons envisager, -
16:34 - 16:38mais il est fort peu probable
de voir quoi que ce soit -
16:38 - 16:42approchant la puissance
computationnelle d’un enfant -
16:42 - 16:45de mon vivant ou du votre.
-
16:46 - 16:49Si nous investissons dans
ces plus puissants novices, -
16:49 - 16:52ainsi que dans leur développement,
-
16:52 - 16:55dans les bébés et enfants
-
16:55 - 16:56ainsi que mères et pères,
-
16:56 - 16:59soignants et enseignants.
-
16:59 - 17:03Les façons dont nous investissons dans
nos plus puissantes et élégantes formes -
17:03 - 17:06de technologie, ingénierie et design,
-
17:06 - 17:09nous ne serions pas en train
de rêver d’un futur meilleur, -
17:09 - 17:12nous serions en train de le planifier.
-
17:12 - 17:14Merci beaucoup.
-
17:14 - 17:17(Applaudissements)
-
17:18 - 17:22Chris Anderson: Laura, merci.
J’ai en effet une question pour toi. -
17:22 - 17:25Tout d’abord, la recherche est insensée.
-
17:25 - 17:28Je veux dire, qui concevrait
une expérience comme celle-là? -
17:28 - 17:29(Rires)
-
17:29 - 17:31J’ai vu ça quelques fois,
-
17:31 - 17:34et je n'arrive toujours pas à croire
que ça arrive vraiment, -
17:34 - 17:37mais d’autres gens ont fait
de telles expériences ; ça colle. -
17:37 - 17:39Les enfants sont vraiment des génies.
-
17:39 - 17:42LS: Ils sont vraiment impressionnants
dans nos expériences, -
17:42 - 17:44mais pensez à ce qu'ils font
dans la vraie vie. -
17:44 - 17:46D'abord un bébé.
-
17:46 - 17:4718 mois plus tard,
il vous parle, -
17:47 - 17:50et les premiers mots de bébés
ne sont pas juste balles ou canard, -
17:50 - 17:53c'est plutôt : « tout parti »,
pour la disparition, -
17:53 - 17:56ou, « oh-oh », qui fait référence
à des actions involontaires. -
17:56 - 17:57Il doit être aussi puissant.
-
17:57 - 18:00Il doit l'être beaucoup plus
que ce que je vous ai montré. -
18:00 - 18:02Ils comprennent le monde entier.
-
18:02 - 18:05Un enfant de 4 ans peut vous parler
de presque tout. -
18:05 - 18:07(Applaudissements)
-
18:07 - 18:10CA: Si je vous comprends bien,
vous affirmez -
18:10 - 18:13que ces dernières années
on parle beaucoup -
18:13 - 18:15de l'originalité et la folie
de nos cerveaux, -
18:15 - 18:18de la science du comportement
et ses théories ; -
18:18 - 18:20nous ne sommes pas
des agents rationnels. -
18:20 - 18:24Vous insistez que
ce phénomène est extraordinaire -
18:24 - 18:28et qu’il y a vraiment
du génie sous-estimé. -
18:28 - 18:31LS: Une de mes citations
préférées en psychologie -
18:31 - 18:33provient du psychologue
social Solomon Asch, -
18:33 - 18:36et il a dit que la tache fondamentale
de la psychologie est -
18:36 - 18:39d'ôter le voile de l'évidence.
-
18:39 - 18:43Il y a des millions
de décisions quotidiennes -
18:43 - 18:44qui font avancer le monde.
-
18:44 - 18:46Vous connaissez les objets
et leurs propriétés. -
18:46 - 18:49Vous les reconnaissez quand
ils sont cachés ou dans le noir. -
18:49 - 18:51Vous pouvez traverser les pièces.
-
18:51 - 18:53Vous pouvez deviner les pensées
des autres et leur parler. -
18:53 - 18:56Vous vous orientez dans l’espace
et connaissez les nombres, -
18:56 - 18:58les relations causales
et les raisonnements moraux. -
18:58 - 19:01Vous faites ceci sans effort,
donc nous ne le voyons pas. -
19:01 - 19:03C’est ainsi qu'on comprend bien le monde,
-
19:03 - 19:07et il s’agit d’une activité remarquable,
très difficile à comprendre. -
19:07 - 19:09CA: Je suppose que des gens
dans l’auditoire -
19:09 - 19:11qui voit l’accélération
de la puissance technologique -
19:11 - 19:14et qui pourraient nier votre affirmation
que jamais de notre vivant -
19:14 - 19:17un ordinateur fera ce
qu’un enfant de trois ans fait, -
19:17 - 19:21mais il est clair
que peu importe le scenario, -
19:21 - 19:25nos machines ont tant à apprendre
de nos nourrissons. -
19:26 - 19:29LS: Des spécialistes de l'apprentissage
automatique viendront sur cette scène. -
19:29 - 19:34Je veux dire, vous ne devriez jamais
parier contre des bébés ou chimpanzés, -
19:34 - 19:37ou la technologie.
-
19:37 - 19:42Mais ce n’est pas juste
une différence de quantité, -
19:42 - 19:44c’est une différence de qualité.
-
19:44 - 19:46On a des ordinateurs
incroyablement puissants, -
19:46 - 19:48et ils font des choses
extrêmement sophistiquées, -
19:48 - 19:51souvent avec des données
très volumineuses. -
19:51 - 19:54L'esprit humain fait
quelque chose d’assez diffèrent, -
19:54 - 19:58et c’est la nature hiérarchique
et structurée de la connaissance humaine -
19:58 - 20:00qui demeure un vrai défi.
-
20:00 - 20:03CA: Laura Schulz, très bonne
matière à réflexion. -
20:03 - 20:06LS: Merci.
(Applaudissements)
- Title:
- Les esprits étonnamment logiques des bébés
- Speaker:
- Laura Schulz
- Description:
-
Comment les bébés apprennent-ils tellement de si peu si rapidement ?
Dans cet amusant Talk riche d’expériences, la scientifique cognitive Laura Schulz démontre comment nos plus jeunes prennent des décisions avec un sens de la logique étonnamment fort, bien avant même qu’ils ne puissent parler. - Video Language:
- English
- Team:
closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 20:18
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Elisabeth Buffard approved French subtitles for The surprisingly logical minds of babies | |
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