Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Восприятие реального движения. Теории восприятия стабильности видимого мира. Иллюзии восприятия движения.




Подходы к решению проблемы восприятия реального движения:

Конструктивистский подход – существует ментальный конструкт сличения информации о перемещениях изображения по сетчатке и движении глаз, головы и тела наблюдателя, по правилам которого выносится суждение, а было ли движение?

Экологический подход – в объемлющем оптическом строе есть отличные друг от друга инвариантные структуры для восприятия движения внешних объектов в восприятии собственных движений наблюдателя.

Восприятие движения можно разделить на 2 вида:

· Восприятие реального движения. Восприятием реального движения называют субъективный образ движущегося объекта;

· Восприятие иллюзорного движения. Восприятием иллюзорного движения называют кажущееся движение неподвижного объекта.

Афферентная и эфферентная теории объясняют константность положения видимого мира. Афферентная теория Чарльза Шеррингтона. Афферентные сигналы от глазодвигательных мышц поступают в головной мозг, тормозят афферентные сигналы от движения объекта, возникающие в сетчатке, выполняя, таким образом, функцию отрицательной обратной связи. Эфферентная теория Германа Гельмгольца. Сетчаточные сигналы при перемещении объекта тормозятся не афферентными сигналами от глазодвигательных мышц, а эфферентными управляющими сигналами, поступающими от мозга к этим мышцам.

Иллюзии восприятия движения:

Автокинетическая иллюзия. Видимое движение физически неподвижного объекта в условиях томогенной среды. Необходимые условия для возникновения: темнота, жёсткая фиксация объекта. Механизм: усиливающиеся эффекторные команды МЦ для сохранения фиксации на объекте.

Индуцированное движение. Видимое движение физически неподвижного объекта, предъявляемого на фоне физически движущегося объекта. Реальное движение рамки. Иллюзорное движение объекта, который физически не движется. Механизм: восприятие движения относительно: один объект выбирается за систему отсчёта, движение другого оценивается относительно первого. За систему отсчёта выбирается большой объект. Правило формируется на основе опыта общения с внешней средой.

Эффект водопада или послеэффект движения (MAE) – видимое движение физически неподвижного объекта, к которому предварительно произошла адаптация. Механизм: наличие детекторов движения. Все детекторы организованы по принципу оппонентности: если есть детекторы движения «вверх», то есть и «вниз». Оценка движения производится на основе оппонентных детекторов.

Стробоскопическое движение. Фи-феномен.

Константность восприятия: виды, процедура измерения, коэффициент константности.

Проблема константности восприятия. Константность – это восприятие неизменными свойств объектов внешнего мира при изменении условий наблюдения.

Проблема константности: дистальный стимул – проксимальный стимул – чувственная ткань – предметное содержание. Дистальный стимул обладает определенными физическими свойствами. Например: размер, форма, отражательная способности поверхности и др. Проксимальный стимул. Характеристики зависят как от свойств дистального стимула, так и от внешних условий. Например: угловой размер зависит от размера объекта и удаленности от наблюдателя. Чувственная ткань соответствует параметрам раздражителя (проксимального стимула). Соответствует свойствам объекта (дистального стимула). Виды константности: Константность размера Константность формы Константность светлоты Константность скорости Константность цвета Количественная оценка константности. Формула Брунсвика и Таулесса коэффициента константности: K = (V – P)/(R – P), где V – видимая величина объекта, P – проекционная величина объекта, R – реальная величина объекта.

Подходы для решения проблемы константности:

Конструктивистский подход: представления о видимом мире восстанавливают информацию о свойствах внешних объектов, утраченную в сетчаточном изображении.

Экологический подход: в стимульной информации есть инвариантные структуры для восприятия постоянных свойств объектов. Эксперимент А. Холуэя и Э. Боринга. Зависимость между величиной переменного стимула и удаленностью эталонного стимула. Константность восприятия размера объекта зависит от точности оценки наблюдателем удаленности до этого объекта. Испытуемый сидел на пересечении двух коридоров. Результаты эксперимент показали, что константность восприятия величины объекта наблюдается в том случае, когда присутствует надежная информация о его удалённости. При исключении этой информации восприятие становится аконстантным и основывается на угловых размерах объекта.

Ядерно-контексная теория константности. Эксперименты Холуэя и Боринга.

Ядер-контекстная теория константности (интерпретация экспериментов Холвея и Боринга Э. Брусвиком):

· Ядерный признак – величина проксимального стимула (сетчаточного изображения)

· Контекстные признаки – проксимальные стимулы, несущие информацию об удалённости.

· При уменьшении числа контекстных признаков константность уменьшается.

Видимая величина – это определённый баланс между доминированием в восприятии ядерного и контекстных стимулов.Эксперимент А. Холуэя и Э. Боринга. Зависимость между величиной переменного стимула и удаленностью эталонного стимула. Константность восприятия размера объекта зависит от точности оценки наблюдателем удаленности до этого объекта. Испытуемый сидел на пересечении двух коридоров. Результаты эксперимент показали, что константность восприятия величины объекта наблюдается в том случае, когда присутствует надежная информация о его удалённости. При исключении этой информации восприятие становится аконстантным и основывается на угловых размерах объекта.

Теория перцептивных уравнений. Экспериментальные доказательства инвариантных отношений в восприятии.

Перцептивные уравненеия. Взаимодействие феноменальных параметров образа R (феноменального размера) и D (феноменальной дистанции).

Перцептивное уравнение для восприятия размера объекта

α = k * R / D, где

α – величина зрительного угла,

R – воспринимаемый размер стимула,

D – воспринимаемая дистанция до стимула.

Эксперименты, показывающие взаимодействие воспринимаемых параметров согласно уравнению α = k * R / D.

α – константа. Размер послеобраза. Закон Эммерта Иллюзии Шепарда.

R – константа. Эксперимент Иттельсона с игральными картами.

D – константа. Комнта Эймса.

Закон Эммерта: размер послеобраза R прямо пропорционален воспринимаемой дистанции D между наблюдателем и поверхностью, на которую послеобраз спроецирован.

Иллюзия Шепарда. Зрительный угол α для двух человечков одинаков, воспринимаемое расстояние D – различно, тогда воспринимаемый размер R также различается пропорционально D.

R – константа в уравнении α = k x R / D, тогда α обратно пропорционально D. Эксперимент Иттельсона с игральными картами. Зрительный признак - знакомый размер. Необходимо было удалить бинокулярную диспаратность, испытуемый смотрел на карты только одним глазом.  D – константа в уравнении α = k x R / D, тогда R пропорционален α.

План комнаты Эймса. У испытуемого формируется гипотеза о том, что комната прямоугольная.










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 249.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...