Вы думаете, что вы такой умный. Волна исследований в области познания животных показывает, что почти все, что делаете вы, могут делать и другие существа. Иногда они делают это гораздо лучше. Чтобы исследовать природу интеллекта, ученые проверяют навыки животных и сравнивают, как мыслят разные виды. Шимпанзе и ворона понимают причины и следствия, но у одного из них большой морщинистый мозг, как у человека, а у другого - гладкий шарик клеток, помещающийся в столовой ложке. Изучение того, как два животных с радикально разными схемами решают одну и ту же задачу, может пролить свет на самую туманную загадку науки о мозге: как сгусток нейронов генерирует ум. Время для этого самое подходящее. Поскольку искусственный интеллект стремится войти в повседневную жизнь, мы беспокоимся о том, что произойдет, когда нас обойдут машины. Исследования в области познания животных показывают, что, возможно, нам не стоит слишком беспокоиться: Оказывается, мы все это время делили планету с высшим инопланетным разумом.

Логика ворона
Мозг птиц настолько мал и прост на первый взгляд, что люди долгое время считали этих существ глупыми. (Но Ники Клейтон, профессор сравнительного познания Кембриджского университета, обнаружила скрытые способности в мозгу птиц семейства врановых, соек и ворон. В одном из исследований она поставила корвидов против детей в головоломку, требующую рассуждений о причинах и следствиях: Лакомство или игрушка плавает на воде в высокой узкой трубке, ниже уровня, до которого могут дотянуться клюв или маленькие пальцы. Сойка быстро понимает, что если бросить в трубку камешки, то уровень воды поднимется, и лакомство окажется в зоне досягаемости. Но дети младше 8 лет с трудом понимают это, если вообще понимают.
Дело не в том, что сойка или ворона похожи на 8-летнего ребенка. "Это не так", - говорит Клейтон. "Ворона не ходит в школу; у нее нет рук; она не говорит". Дело в том, что каким-то образом мозг этой птицы, отделенный от нас 300 миллионами лет эволюции, производит те же вычисления, что и мы. Мозги двух наших видов - это как Mac и PC: разная архитектура, схожие функции. Выяснение того, как такое разное программирование может привести к одинаковым результатам, позволит понять, что является общим для нас обоих. И это может открыть что-то о природе интеллекта как такового.
Примат против примата
Они не просто уменьшенные версии нас. Хотя шимпанзе с трудом осваивают язык, у них есть талант к пространственному мышлению. В новаторском исследовании 2007 года сотни шимпанзе, орангутангов и малышей прошли 16 когнитивных тестов, проверяющих такие способности, как понимание того, как объекты перемещаются в пространстве, понимание причинно-следственных связей и совместное общение. Дети побеждали приматов в упражнениях на совместное общение, например, показывая на что-то, чтобы привлечь внимание. Но шимпанзе лучше обращались с инструментами и победили в тестах на пространственное соотношение. "Они гибко понимают физические свойства мира", - говорит Эван Маклин, директор Аризонского центра собачьего познания при Аризонском университете, который также изучает познание приматов. Другое исследование показало, что шимпанзе могут запоминать, где на экране появляются цифры, быстрее, чем люди, что говорит о том, что они могут понимать пространство так, как мы не можем.

Секретные знания пчел
Знающие люди обычно точно оценивают свои способности, но некомпетентные регулярно переоценивают свои навыки. Этот слишком знакомый сбой в нашей психике называется эффектом Даннинга-Крюгера. Это провал метакогниции: способности оценивать, что вы знаете, а что нет.
Исследования показывают, что пчелы не имеют этого недостатка. В ходе недавнего эксперимента под руководством Эндрю Баррона, доцента кафедры биологических наук Университета Маккуори в Австралии, исследователи обучали пчел определять, какая из двух горизонтальных линий находится выше или ниже другой. Правильные ответы вызывали вознаграждение в виде сахарного сиропа. Ошибки вызывали горькую жидкость. Затем Баррон расположил линии рядом, сделав правильный ответ невозможным. В ответ многие пчелы улетели. Проницательные, они понимали, что знают недостаточно, чтобы получить угощение.
Загадка заключается в том, как они делают такие вещи, имея так мало возможностей для работы, говорит Баррон. Пчела может быстро запомнить расположение лучших цветов и самые быстрые пути полета, чтобы добраться до них, но у нее всего 1 миллион нейронов. Чтобы понять этот минималистский мозг, группа Баррона строит модели пчелиного мозга, одна из которых скоро будет загружена в маленький квадрокоптер, который он называет "очень милым" дроном, разрабатываемым в Университете Шеффилда.
Идея заключается в том, чтобы проверить, насколько хорошо работает их виртуальный мозг. Говорит Баррон: "Мы моделируем мозг пчелы, так что мы могли бы заставить его летать".

Вооруженный мозгами
Осьминоги и каракатицы распределяют клетки своего мозга по всему телу; их руки содержат до трех пятых нейронов и могут выполнять некоторые действия самостоятельно. Если вы обезвредите осьминога, отрезав ему несколько щупалец (пожалуйста, не делайте этого), обезглавленные конечности будут продолжать двигаться в течение часа или около того. Очевидно, они узнают себя: Они не будут хватать друг друга так, как хватали бы кусок рыбы. Осьминог также использует свой мозг-тело для изменения цвета и рисунка кожи, а также для изменения формы, чтобы выглядеть в точности как водоросли или скалы, посыпанные песком.
Исследования этих чувствительных, недолговечных существ весьма скудны, но, похоже, эта способность частично контролируется сознанием: Охотящаяся каракатица использует пульсирующий рисунок, чтобы запутать добычу, а самец может выдавать себя за самку, чтобы избежать сексуальной конкуренции. Эти любознательные и чрезвычайно изворотливые звери более близки к моллюскам, чем к птицам или обезьянам, но они могут решать головоломки, решать проблемы, гибко мыслить и даже играть, что говорит о том, что, как бы мы ни были умны, мы все еще не знаем о животных гениях среди нас.
Могучие многозадачники
Голуби не могут найти дорогу из магазина Home Depot, но когда дело доходит до многозадачности, они становятся сверхчеловеками. В прошлом году нейробиолог Сара Летцнер из Рурского университета Бохума (Германия) провела сумасшедший тест, в котором человек состязался с птицей: Испытуемые выполняли повторяющееся задание по печатанию (или клеванию), которое случайным образом прерывалось сигналом остановиться и начать делать что-то другое, либо сразу, либо через 300 миллисекунд. Когда тест проходил без задержки, люди и голуби были на одном уровне. Но со встроенной паузой голуби оказались на 200 миллисекунд быстрее людей. "Честно говоря, это было неожиданно", - говорит Летцнер. Ее группа предполагает, что нейронные сигналы проходят такие короткие расстояния между плотно упакованными клетками в крошечном черепе птиц, что инструкции поступают быстрее.

Человеческая сторона собак
Чейзер, знаменитый бордер-колли, выучил более 1 000 слов и даже некоторые основы грамматики, например, разницу между тем, как принимать мяч в фрисби и как принимать фрисби в мяч.
Она очень, очень хорошая собака? Несомненно. Но все собаки обладают исключительными способностями к социальному общению с людьми, что является отправной точкой для возникновения языка.
Недавно исследователь из Университета Аризоны Эван Маклин подверг 552 собаки испытаниям, подобным тем, что были проведены в 2007 году в исследовании приматов и малышей. Собаки не могут следить за скрытыми объектами так же хорошо, как приматы. Но они отлично справляются с социальными тестами, например, смотрят, куда смотрит человек, следуют за ним, указывают на него или сотрудничают. По этим показателям "собаки кажутся более похожими на людей, чем нечеловекообразные обезьяны", - говорит Маклин, - и могут оказаться лучшими экспериментальными моделями для ученых, пытающихся понять нашу социальную природу.
Но как собаки стали более похожи на нас в некоторых отношениях, чем обезьяны? Маклин считает, что эти сверхсоциальные способности, вероятно, выработались в процессе одомашнивания, хотя примечательно, что близкородственные волки также сотрудничают в охоте и воспитании потомства.

Робинзоны знают, как обращаться с товарищами
Как известно адвокатам по разводам, люди не умеют придумывать, как сделать друг друга счастливыми. Но для новозеландской малиновки это проще простого. Как и вы, эти птицы ценят разнообразие. После нескольких личинок восковой моли, например, малиновка начинает хотеть мучных червей. (А кто бы не захотел?) И, как и вы, они иногда предлагают своему любовному интересу угощение.
В отличие от вас, птицы все понимают правильно. В 2017 году профессор Кембриджского университета Ники Клейтон обнаружил, что когда самка съедает несколько восковых или мучных червей, ее партнер предугадывает, чего она захочет дальше. Он делал это даже тогда, когда не мог видеть, как она ест. Похоже, он мог читать ее поведение, чтобы угадать, чего она хочет. Могут ли птицы также писать супружеские советы, в настоящее время не является предметом исследования.
Другие сверхквалифицированные животные
Сурикаты с низким статусом ломают голову над тем, как открыть контейнер для вкусного скорпиона, в то время как их социальные начальники более ленивы.
Гигантские муравьеды запоминают, в каких из восьми кормушек в простом лабиринте в форме звезды спрятано угощение из авокадо.
Гуппи с большим мозгом могут выучить разницу между двумя и четырьмя, в отличие от собратьев с маленьким мозгом.
Слоны используют свои хоботы как воздуходувки для сдувания листьев, выбрасывая струи воздуха, чтобы подтолкнуть листья или сено в удобное место.
Красноногие черепахи больше года помнят, какой из двух цветов сигнализирует манговое желе (их любимый!).
Черные медведи могут распознавать реальные предметы, такие как лопата или футбольный мяч, по изображениям на фотографиях.