image

감각과 지각

Core 과학 실험의 시각적 시연

image
7개 컬렉션
15개 동영상

1700개 이상의 객관식 문제

목차

감각과 지각

색상 애프터이미지
09:20
색상 애프터이미지

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 인간의 색 시야가 인상적입니다. 정상적인 색상 비전을 가진 사람들은 수백만 개의 개별 색조를 구별 할 수 있습니다. 가장 놀랍게도,이 능력은 매우 간단한 하드웨어로 달성된다. 인간의 색 시력의 힘의 일부는 인간의 두뇌에 있는 공학의 영리한 비트에서 옵니다. 색상 인식은 '상대 시스템'으로 알려진 것에 의존합니다. 이것은 자극의 한 종류의 존재가 다른 의 부재에 대한 증거로 취급된다는 것을 의미하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 한 종류의 자극의 부재는 다른 종류의 존재에 대한 증거로 취합니다. 특히 인간의 뇌에는 청색광이 존재한다는 신호를 받을 때, 또는 황색 빛을 암시하는 신호를 받지 못하면 둘 다 발사하는 세포가 있다. 마찬가지로, 노란색또는 파란색의 부재가있는 상태에서 발사 되는 세포가 있다. 따라서 파란색과 노란색은 한 차원으로 상대 값으로 처리되며 카르테시안 평면의 한 축에서 음수 값과 양수 값으로 간주될 수 있습니다.

Video Duration: 9 minutes and 20 seconds
0 조회수
사각지대 및 지각 채우기 찾기
10:45
사각지대 및 지각 채우기 찾기

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 모든 사람의 눈 의 뒷면에망막이라고 신경 조직의 작은 조각입니다. 망막에는 빛에 의한 자극에 반응하는 감광성 세포가 있습니다. 이 세포의 반응은 신경 신경의 번들, 신경 섬유의 번들을 통해 두뇌로 전송됩니다. 각 망막에는 망막 세포에서 출력이 수집하고 번들 시신경이 뇌로 나가는 주변 어딘가에 자리가 있습니다. 그 위치에, 어떤 빛이 세계에서 반사되지 않고 그 위치에 토지는 뇌의 신호를 생성하지 않습니다. 그 결과, 인간은 시각 분야의 사각지대를 가지고 있으며, 들어오는 자극을 처리하지 않습니다. 그러나 사람들은 사각지대가 있다는 것을 알지 못한다. 눈 앞에 시각적 이미지에 빈 구멍이 없습니다. 그렇다면 사람들은 사각지대에서 무엇을 볼 수 있을까요? 뇌는 실제로 주변 환경에 따라 누락 된 입력을 채웁니다. 이 비디오는 사람의 사각지대를 찾는 방법과 지각 채우기 메커니즘을 조사하는 방법을 보여줍니다.

Video Duration: 10 minutes and 45 seconds
0 조회수
감각과 지각에 대한 관점
11:32
감각과 지각에 대한 관점

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 감각에 대한 연구 - 신호가 눈과 같은 감각 기관에서 어떻게 변환되는지, 그리고 지각 - 뇌가 이러한 메시지를 해석하는 방법 - 빛의 특성과 시각적 시스템과 어떻게 관련되어 있는지에 대한 큰 진전이 이루어졌던 19 세기로 거슬러 올라가는 풍부한 역사를 가지고 있습니다. 중요한 것은, 이러한 감각과 지각 과정은 우리가 보고, 느끼고, 맛보고, 주변에서 듣는 것을 결정합니다. 그러나, 많은 교육 방법은 학생들이 배우려고하는 매우 감각적인 사건에 노출되지 않습니다. JoVE의 감각과 지각 컬렉션은 시청자가 실제로 스스로 경험할 수 있는 시각적, 청각적 환상을 선보이며 해부학적 기반을 탐구함으로써 이러한 격차를 메웁니다. 예를 들어, 비디오 "색상 애프터이미지"를 보면서 관찰자는 빈 별을 색상에 의해 점유된 것으로 인식하는 현상을 발견하고 특정 뉴런이 이 효과에 대해 어떻게 책임지는지 알아봅니다. 이러한 지각 트릭을 강조함으로써,이...

Video Duration: 11 minutes and 32 seconds
0 조회수
운동 으로 인한 실명
06:03
운동 으로 인한 실명

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 한 가지는 시각적 지각과 감각의 과학에 기본적인 노출 후 매우 눈에 띄는된다: 사람들이 보는 것은 뇌의 창조이다. 그 결과 사람들은 사물을 보거나, 거기에 없는 것을 보거나, 왜곡된 방식으로 사물을 보는 데 실패할 수 있습니다. 물리적 현실과 사람들이 인식하는 것을 구별하기 위해 과학자들은 사람들이 인식하는 것을 지칭하기 위해 인식이라는 용어를 사용합니다. 인식을 연구하기 위해 시력 과학자들은 종종 뇌가 경험하는 방식을 밝힐 수있는 환상 오해에 의존합니다. 2001년, 한 연구단은 시각 인식 연구에서 강력한 도구가 된 운동 유도 실명이라는 눈에 띄는 새로운 환상을 발견했습니다. 1 이 비디오는 운동 유발 실명으로 인식을 연구하는 데 사용되는 전형적인 자극과 방법을 보여줍니다.

Video Duration: 6 minutes and 3 seconds
0 조회수
고무 손 환상
08:09
고무 손 환상

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 물체에 도달, 장애물을 타격하지 않고 걷고, 앉아서 의자에 착륙 (바닥에 떨어지는 대신), 이러한 모든 물리적 행동은 공간에서 우리 자신의 몸을 인식할 수있는 능력에 달려 있으며, 우리의 팔다리가 서로 상대적이며 전 세계에 비해 어디에 있는지 알 수 있습니다. 인간의 뇌가이 정보를 인코딩하는 한 가지 방법은 proprioception이라고하며, 뇌는 사지를 추적하기 위해 자체 제어 및 피드백 신호에 의존합니다. 인간의 뇌는 포만입력과 함께 시야, 터치, 심지어 사운드를 통합하여 공간에서 신체의 일부를 표현합니다. 이 모든 정보를 어떻게 결합합니까? 1998년, 보비닉과 코헨은 인간의 뇌가 우주에서 몸을 표현하기 위해 감각과 선전 입력을 통합하는 방법을 조사하는 데 사용되어 온 고무 손 환상이라고 불리는 놀라운 환상을 묘사했습니다. 1 이 비디오는 고무 손 환상을 유도하는 방법을 설명하고 후속 연구에 의해 사용 된 방법을 설명합니다.

Video Duration: 8 minutes and 9 seconds
0 조회수
무료 샘플
더 에임스 룸
06:36
더 에임스 룸

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 시각적 지각의 가장 어려운 도전은 종종 2 차원 망막에서 3 차원 공간에 대한 정보를 복구하는 것으로 설명된다. 망막은 인간의 눈 안쪽에 빛에 민감한 조직입니다. 빛은 세계의 물체에서 반사되어 이러한 빛에 민감한 세포를 자극하는 망막에 투영을 주조합니다. 세계에서 나란히 있는 물체는 망막에 나란히 자극을 일으킵니다. 그러나 관찰자로부터 더 멀리 떨어져 있는 객체는 가까운 오브젝트에 비해 더 먼 자극을 생성할 수 없습니다. 거리-세 번째 차원-망막에 붕괴. 그렇다면 어떻게 하면 3차원에서 볼 수 있을까요? 대답은 인간의 뇌는 망막에 받은 입력 주어진 거리에 대한 추론을 만들기 위해 가정과 추론의 다양한 적용한다는 것입니다. 지각의 연구에서, 이러한 휴리스틱과 가정의 일부를 식별하는 방법으로 시각적 환상을 사용하는 오랜 전통이있다. 연구원은 뇌가 사용하는 트릭을 알고 있다면, 그들은 부정확하게 일을보고뇌를 속일 수 있어야합니다. 이...

Video Duration: 6 minutes and 36 seconds
0 조회수
부주의한 실명
14:51
부주의한 실명

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 우리는 일반적으로 그들이 우리 앞에 가까이 있고 바로 앞에 있다면 우리는 일을 꽤 잘 볼 수 있다고 생각합니다. 하지만 우리는? 우리는 시각적 주의가 우리가 처리하는 시각 세계의 어떤 부분과 얼마나 효과적으로 제어하는 인간의 뇌의 속성임을 알고 있습니다. 제한된 관심은 우리가 한 번에 모든 것을 처리 할 수 없다는 것을 의미, 그것은 밝혀, 심지어 우리 앞에있을 수 있습니다 것들. 1960년대에 저명한 인지 심리학자 울리히 네이저(Ulrich Neisser)는 사람들이 눈앞에 있는 물체에 눈이 멀어질 수 있다는 것을 실험적으로 보여주기 시작했습니다. 1980년대와 1990년대에 아리엔 맥과 어빈 록은 네이저의 작품을 따라가며, 왜 산만한 주의가 사람들이 전체 물체를 볼 수 없게 만드는지, 언제, 왜 주의를 산만하게 하는지 를 조사하기 위한 간단한 패러다임을 개발했습니다. 그들의 실험, 그리고 Neisser's, 뇌 손상, 질병,...

Video Duration: 14 minutes and 51 seconds
0 조회수
공간 큐잉
07:51
공간 큐잉

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 주의는 환경에서 다른 자극을 희생하여 처리를 위한 일부 정보를 선택하는 제한된 인간 능력을 말합니다. 시력, 청각, 터치, 심지어 맛과 냄새 : 주의는 모든 감각 양식에서 작동합니다. 그것은 가장 자주 하지만 시각적 도메인에서 공부. 시각적 인 주의를 공부하는 일반적인 방법은 공간 큐킹 패러다임입니다. 이 패러다임은 연구원이 다른 지역이 아닌 일부 위치에서 시각적 주의에 초점을 맞추는 결과를 측정 할 수 있습니다. 이 패러다임은 심리학자 마이클 포스너에 의해 개발되었다 70 년대 후반과 80 년대 초반에 그는 스포트라이트에 관심을 비유하는 논문의 시리즈에서, 선택적으로 장면의 일부를 조명. 1,2 이 비디오는 시각적 인 주의를 조사하기 위한 공간 큐잉 실험에 대한 표준 절차를 보여줍니다.

Video Duration: 7 minutes and 51 seconds
0 조회수
주의적 깜박임
08:52
주의적 깜박임

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 특정 자극이 일어날 수 있도록, 시각적 주의는 말했다 자극을 향해 지시 할 필요가있다. 시각적 시스템의 초기 부분에서 개체는 개체가 아니며 시각적 특징 선, 모서리, 텍스처, 색상 및 빛의 변화입니다. 관심있는 것은 주어진 기능 번들이 추가하는 것을 인식하기 위해 나중에 처리하는 데 필요한 리소스입니다. 이것은 주의 연구의 중심 초점. 특히 중요한 질문 중 하나는 사람들이 관심을 유지하는 방법, 즉 순간부터 순간까지 지속적으로 관심의 초점을 유지할 수있는 정도에 관한 것입니다. 이제 지속적인 관심은 큰 노력이 필요하다는 것으로 알려져 있습니다. 매우 빠르게 움직이거나 변화하는 것에 주의를 기울여야 할 때, 관련된 노력은 일단 분리되면 주의를 기울여야 합니다. 이러한 종류의 주의 상실은 주의적 깜박이라고 합니다. 그것은 뇌가 잠시 깜박처럼, 휴식에 대한 관심을 종료. 주의 깜박임 중에 나타나는 자극은 인식되지 않습니다. 1992년,...

Video Duration: 8 minutes and 52 seconds
0 조회수
크롤 링
10:23
크롤 링

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 인간의 시력은 망막이라고 불리는 조직에 눈의 뒤쪽에 배치되는 빛에 민감한 뉴런에 달려 있습니다. 그들의 모양 때문에 막대와 원두에게 불린 뉴런은 망막에 균일하게 분포되지 않습니다. 대신, 망막의 중심에 는 콘이 조밀하게 포장되는 황반이라고 불리는 지역이 있으며, 특히 포베아라고 불리는 황반의 중앙 하위 영역에서는 특히 있습니다. 포베아 외부에는 콘이 거의 없으며, 막대 밀도는 포베아에서 더 큰 거리로 상당히 감소합니다. 그림 1은 이 배열을 스키마화합니다. 배열의 이 종류는 또한 시각적 인 피질에서 복제됩니다 : 많은 세포가 주변에 비해 포베아에서 자극을 나타냅니다. 그림 1. 인간의 눈의 회로도 묘사및 망막에 빛에 민감한 수용체 세포의 분포. 동공은 빛이 들어갈 수 있도록 눈 앞의 개구부입니다. 빛은 그 때 막대와 원추, 빛에 민감한 세포로 만들어진 눈의 뒤쪽에 있는 신경 조직인 망막에 집중됩니다. 망막의 중심에는 황반이 있으며...

Video Duration: 10 minutes and 23 seconds
0 조회수
반전 된 얼굴 효과
06:13
반전 된 얼굴 효과

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 인식에서 복잡한 자극을 인식하고 해석하는 능력이 쉽게 느껴지지만 실제로 복잡하고 집중적인 처리를 요구하는 경우가 많습니다. 이는 특정 유형의 매우 중요한 자극에 대해 처리가 전문화되고 자동화되어 있기 때문입니다. 이 현상의 가장 좋은 예 중 하나는 얼굴 처리입니다. 사람들은 얼굴을 감지하고 인식하려고 하지 않습니다. 그것은 단지 일어날 것 같다. 그러나 면을 감지하고 서로 떨어져 말하는 것은 실제로 까다로운 계산 작업입니다. 인간의 얼굴 인식 능력은 전문 계산 및 전용 뇌 네트워크에 의존합니다. 이 것의 간단한 데모 중 하나는 반전 된 얼굴 효과. 거꾸로 된 얼굴을 인식하는 것은 오른쪽 위로 인식하는 것보다 훨씬 더 어렵지만 다른 많은 종류의 시각적 개체에게는 마찬가지입니다. 반전 된 얼굴 효과는 다양한 방법으로 입증됩니다. 이 비디오는 얼굴 처리 및 반전 된 얼굴 효과를 조사하기위한 부수적 인코딩 메모리 패러다임을 보여줍니다.

Video Duration: 6 minutes and 13 seconds
0 조회수
맥거크 효과
08:13
맥거크 효과

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 인간의 단수 적인 성취인 말하는 언어는 전문적인 지각 메커니즘에 크게 의존합니다. 언어 지각 메커니즘의 한 가지 중요한 특징은 청각 및 시각적 정보에 동시에 의존한다는 것입니다. 현대까지, 사람이 대부분의 언어가 대면 상호 작용에서 들릴 것이라고 기대할 수 있기 때문에 이것은 의미가 있습니다. 그리고 특정 음성 소리를 생성하려면 정확한 관절이 필요하기 때문에 입은 누군가가 말하는 것에 대한 좋은 시각적 정보를 제공 할 수 있습니다. 사실, 누군가의 얼굴을 가까이서 방해받지 않는 시야를 가진 입은 종종 음성공급보다 더 나은 시각적 신호를 제공 할 수 있습니다 청각 신호. 그 결과 인간의 뇌는 시각적 입력을 선호하고, 음성 언어로 내재된 모호성을 모호하게 하는 데 사용합니다. 사운드를 해석하기 위한 시각적 입력에 대한 이러한 의존은 해리 맥거크와 존 맥도널드가 1976년 입술을 듣고 목소리를 보는논문에서 설명되었습니다. 1 이 논문에서...

Video Duration: 8 minutes and 13 seconds
0 조회수
눈에 띄는 차이점
07:30
눈에 띄는 차이점

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 정신 물리학은 물리적 양이 어떻게 신경 발사 및 크기의 정신 표현으로 번역되는지 설명하려고 하는 심리학 및 신경 과학의 한 지점입니다. 이 분야의 한 가지 질문은 JND(JND)와 관련이 있습니다: 변경이 인식될 수 있도록 어떤 것이 변경되어야 합니까? 이에 대한 직관을 펌핑하려면, 작은 아이들이 상대적으로 말하기, 엄청난 속도로 성장한다는 사실을 고려하지만, 하나는 거의 매일 일어나는 성장을 통지하지 않습니다. 그러나 아이가 수면 캠프에서 돌아오거나 조부모가 장기간 결석 한 후 아이를 볼 때, 성장의 단지 몇 주 는 지각 이상입니다. 그것은 거 대 한 보일 수 있습니다! 높이의 변화는 매일 일어나는 작은 변화가 너무 작아서 인식할 수 없기 때문에 부재 후에만 발견됩니다. 그러나 부재 후, 많은 작은 변화가 합산됩니다. 그렇다면 눈에 띄기 위해서는 얼마나 많은 성장이 필요합니까? 최소 금액은 JND입니다. 심리학자와 신경 과학자들은...

Video Duration: 7 minutes and 30 seconds
0 조회수
지각 임계값을 찾기 위한 계단 절차
06:48
지각 임계값을 찾기 위한 계단 절차

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 정신 물리학은 자극의 실제 강도를 지각 강도와 연관시키기 위해 고안된 지각 심리학의 일련의 방법의 이름입니다. 정신 물리학의 한 가지 중요한 측면은 지각 임계값의 측정을 포함: 얼마나 밝은 빛이 사람이 그것을 감지 할 수 있어야합니까? 피부에 얼마나 적은 압력을 가하는지 감지할 수 있습니까? 소리가 얼마나 부드러워지고 여전히 들릴 수 있습니까? 다른 방법으로, 인간이 감지 할 수있는 자극의 가장 작은 금액은 무엇입니까? 계단 절차는 사람의 지각 임계값을 식별하는 효율적인 기술입니다. 이 비디오는 사람의 청각 임계값, 즉 톤을 인식하는 데 필요한 최소 볼륨을 식별하기 위해 계단 절차를 적용하는 표준 방법을 보여줍니다.

Video Duration: 6 minutes and 48 seconds
0 조회수
개체 대체 마스킹
10:14
개체 대체 마스킹

출처: 조나단 플롬바움 연구소 -존스 홉킨스 대학 시각 마스킹은 지각 과학자들이 이미지에서 제시되지만 두 번째 이미지의 프리젠 테이션으로 인해 관찰자에 의해 인식되지 않는 광범위한 현상을 지칭하는 데 사용되는 용어입니다. 마스킹의 여러 가지 종류가 있다, 그들 중 많은 상대적으로 직관적이고 놀라운. 그러나 마스킹의 한 가지 놀랍고 중요한 유형은 객체 대체 마스킹이라고합니다. 그것은 발견 된 이후 비전 과학연구의 초점되었습니다, 상대적으로 최근에, 약 1997 Enns와 디 롤로에 의해. 1 이 비디오는 개체 대체 실험을 수행하는 방법, 결과를 분석하는 방법, 이 특이한 형태의 마스킹에 대한 가설원인을 설명하는 표준 절차를 보여줍니다.

Video Duration: 10 minutes and 14 seconds
0 조회수

JoVE Science Education을 선택하는 이유

JoVE Science Education을 선택하는 이유

학생들의 더 나은 학습 성과

동료 검토 연구에 따르면 JoVE 동영상 사용 후 학생들의 시험 성적이 2배 높아졌습니다.

더 쉬운 교육

학생의 90%가 JoVE 동영상을 사용할 때 과목에 대한 참여도가 높아진다고 보고했습니다.

시각화된 실험

Core 실험과 이론에 대한 단계별 비디오 시연.

학생들의 더 나은 학습 성과

동료 검토 연구에 따르면 JoVE 동영상 사용 후 학생들의 시험 성적이 2배 높아졌습니다.

더 쉬운 교육

학생의 90%가 JoVE 동영상을 사용할 때 과목에 대한 참여도가 높아진다고 보고했습니다.

시각화된 실험

Core 실험과 이론에 대한 단계별 비디오 시연.