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别对我撒谎

  爆炸案嫌疑犯坐在FBI的审讯室已经4个小时了,FBI确定他在某个教堂埋下了炸药,但他们始终没能撬开嫌疑犯的铁嘴,无法得到确切的埋藏地点。所有人束手无策,直到莱特曼博士坐在疑犯面前。只是问了嫌犯几个问题,只是盯着他细碎的表情,甚至都不需要回答,两分钟后他已经找出了炸药的安置点。这是热播美剧《Lie to me》的开头。整部《Lie to me》的剧情都围绕着对人类"微表情"的剖析而产生:表情不可能掩盖谎言,而人类情绪在表情上的反应其实是不受文化影响和地域限制的,是全人类共通的。1/25秒的表情变化,就能暴露你的真心——这是该剧的核心内容。
  有媒体报道,这部电视剧在美国收视狂飙,超过3000万人。这是类型剧中的类型剧,而它的灵感之源就是世界著名的心理学专家保罗·埃克曼。这部电视剧几乎可以看做是他的半自传,剧中人物莱特曼博士的原型就是埃克曼博士。一部商业电视剧仅仅基于一位科学家的人生经历和研究成果,此前还未出现过。
  1934年,保罗·埃克曼出生于华盛顿。14岁那年,母亲死于躁郁症。这几乎和《Lietome》中的情节重合,剧中的莱特曼博士一遍又一遍地回放母亲自杀前的录像带,从她的细微表情中捕捉轻生的前兆。
  也许正是因为母亲的死,才让埃克曼投身于心理学。15岁,埃克曼进入芝加哥大学医学院,在那里几乎读遍了弗洛伊德的所有著作。
  24岁,埃克曼进入军队,成为新泽西州迪克斯堡的首席心理学家。
  1966年,国防部给了埃克曼一批未经申请的自由经费,这笔费用非常丰沛,足够他做5年的研究。当时的主流观点认为,表情和姿势都是受文化影响的,一部分心理专家则认为:表情和姿势是全人类共有的。埃克曼认为,可以用这笔经费来平息这场争论。他第一时间联络了美国国家卫生研究所的神经学专家卡尔顿,后者当时正在研究石器时代文化并且在新几内亚一个完全与现代文明隔离的部落拍了纪录片。
  埃克曼请卡尔顿代为拍摄新几内亚原始部落人类的表情照片和纪录片,他们未曾为现代文明所侵扰,仍然保持着人类最原始天真的表情。卡尔顿和他的专职摄影师拍摄下的胶片长达10万英尺,而埃克曼用了整整一年的时间来整理和研究这些照片。他发现,10万英尺的胶卷里所记录下的原始部落人类的表情没有一个他不曾在文明世界里看到过,可见,无论基于怎样的语言和文化,基由情绪引发的面部表情的抽动是一致的。
  既然人类的面部表情是共通的,那就应该可以有一个科学的方法将这些表情整理分类。这便是埃克曼后来的研究成果——面部动作编码系统(FACS)。人脸部的肌肉有43块,可以组合出1万多种表情,其中3000种具有情感意义。埃克曼根据人脸解剖学特点,将其划分成若干相互独立又相互联系的运动单元(AU),比如第12号AU包括两块颧肌,第6号AU则是眼外侧的轮匝肌。分析这些运动单元的运动特征及其所控制的主要区域以及与之相关的表情,就能得出面部表情的标准运动。面部编码对表情的捕捉准确率高达90%。
  如今这些面部表情的肌肉运动成了动画片绘画者们的参考标准,埃克曼是皮克斯和工业光魔等动画工作室的情绪表情顾问。
  除了面部编码之外,埃克曼的另一个重要成果是"微表情"——微表情最短可持续1/25秒,虽然做表情可能只持续一瞬间,但很容易暴露情绪。
  将面部编码与微表情相结合,正好可以用来测谎。这正是美国国防部、联邦调查局、中情局等机构找埃克曼寻求合作的原因,也是美剧《Lietome》的创作源泉。各式各样有待测谎的人员:恐怖分子、群体事件制造者、走失孩子的父母、超市员工、杀人嫌犯、扑克选手……都成为埃克曼乃至莱特曼评估的对象。为了帮助特工和警察识别危险人物和恐怖分子,他还专门受聘为他们进行了面部编码的培训。
  现在,保罗·埃克曼已经76岁,他的书被欧美诸多执法机构奉为刑侦学教材;他还制作了网络课程,在一张价值20美元的光盘或12美元的网络课程协助下,你能很快揭穿谎言。
  教你看表情
  ○叙事时眼球向左下方看,这代表大脑在回忆,所说的是真话,而谎言不需要回忆的过程;
  ○人在害怕时会出现生理逃跑反应——血液从四肢回流到腿部(做好逃跑准备),因此手的体表温度会下降;
  ○真正的吃惊表情转瞬即逝,超过一秒钟便是假装的;
  ○撒谎者不像惯常理解的那样会回避对方的眼神,反而更需要眼神交流来判断你是否相信他说的话;
  ○说谎者在说谎前会眼神飘移,在想好说什么谎后会眼神肯定,如果你冷静地反驳,说谎者会再次出现眼神飘移;
  ○虚情假意不会有眨眼;
  ○描述一连串发生的事情,编造都是按时间顺序进行的,能否流利准确地进行倒叙是判断对方是否说谎的标准之一;
  ○男性鼻子下方有海绵体,摸鼻子代表想要掩饰某些内容。

500吨!我国研制整体式固体火箭发动机成功试车到底有多厉害?近些年随着科技的发展,我国航空航天领域取得了许多辉煌的成就,比如我国天宫空间站成功对接神舟十三号载人飞船嫦娥五号登月成功采集月壤返回地球天问一号成功运送祝融号火星车登陆火星羲和号成如果太阳消失了,地球会发生什么,人类还能生存下去吗?太阳是一颗巨大无比的等离子球体,其质量占据了整个太阳系的百分之99。86,直径长达139万千米,相当于地球直径的109倍,体积更是地球的130万倍作为如此巨大的火球,它无时无刻不散多国向中国发来贺电!新德里却高兴不起来,印度网友五味杂陈要说最喜欢和中国比的国家,印度绝对榜上有名,在很多方面印度都以中国为目标,赶上中国成了很多印度人心中的梦。而不可否认的是,印度也是一个航天科技方面的大国,在世界范围内总体处于领先水FAA举行听证会收集对SpaceX星际飞船计划的环境评估草案的意见据外媒CNET报道,当时时间周一,数十人有机会让美国政府了解他们对SpaceX公司从Starbase(该公司位于德克萨斯州博卡奇卡的发射场)和星际飞船轨道飞行等计划的看法。在美国联高速激光通信助力羲和探日中国日报10月19日电(记者赵磊)近日,中国首颗太阳探测科学技术试验卫星羲和号成功入轨,宣告中国正式进入探日时代。这颗卫星中有一位宇宙萌新舱间高速激光通信单机。该设备由中国航天科技太阳人类的朋友和敌人续二张海雁文(接续上一期)在墨西哥,玛雅人也掌握了一种日历。利用它,人们能准确地推导出日蚀的发生时间。温度为什么赤道地区比北极热?为什么南极比北极冷?这些都是由太阳与它们的相对位置来决定的。地神舟十三号升空背后,一场太空军事合围正悄悄逼近推荐10月15日晚,神舟十三号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行。翟志刚(右)王亚平(中)和叶光富即将开启为期6个月的飞行任务。新华社记者李刚摄本文原载国际台湾两卫星发射不到9个月即被宣布退役中新社台北10月19日电台湾联合报19日报道称,台湾打造的两款卫星在发射后不到9个月即被宣布任务失败。报道指,台当局科技部门打造的飞鼠玉山卫星于1月在美国发射升空,但不到9个月,飞神舟十三号完美发射,美国再次提出合作,但要遵循美国标准最近,中国神舟十三号完美发射,创造了多个首次,首先是在载人飞船与空间站对接时,其采用自主快速交会对接的方式,首次径向停靠空间站。而在任务执行中,首次进入中国空间站并首位出舱的女航天神舟十三号航天员乘组成功开启货物舱舱门3人围在一起用餐来源中国新闻网中国载人航天工程办公室17日发布消息,在顺利进驻空间站天和核心舱后,北京时间10月17日9时50分,神舟十三号航天员乘组成功开启货物舱舱门,并顺利进入天舟三号货运飞船大学物理实验二8。光电效应与普朗克常量的测量光电效应与普朗克常量的测量光电效应在证实光的量子性方面有着重要的地位。当光照射金属表面时,在某些情况下,有些电子可以从金属中释放出来,形成光电流。当照射在金属上的光的强度增大而保持
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