4 декабря 2013 г.
Мы обсуждаем новый метод поворота визуальных стимулов с точки зрения и демонстрируем с помощью зеркального стереоскопа трехмерное восприятие глубокого вращения. Этот метод может быть использован для исследования роли стереоскопических сигналов в кодировании фигур, повернутых с точки зрения.
Общая цель этой процедуры заключается в исследовании роли стереоскопических или трехмерных сигналов и распознавания точек обзора повернутых фигур. Это достигается путем предварительного моделирования внешнего вида формы или объекта, который претерпел вращение в глубину. Поворот в глубину сродни изменению точки обзора.
Второй шаг заключается в представлении повернутых объектов с точки зрения наблюдателя через зеркальное стереоскопическое устройство. Изменение точки зрения, представляемое наблюдателю, может быть двухмерным или трехмерным. Затем экспериментатор проводит испытания, чтобы определить чувствительность наблюдателя к изменению точки зрения.
Этот эксперимент повторяется для 2D и 3D стимулов. Последним шагом является анализ поведенческих данных, чтобы определить чувствительность наблюдателя к изменению точки зрения и то, как на чувствительность влияет наличие или отсутствие стереоскопических сигналов. В конечном счете, этот метод используется для того, чтобы показать, как наблюдатели-люди распознают формы и объекты, когда они рассматриваются с другой точки зрения.
Этот метод может быть использован для ответа на ключевые вопросы в области науки о зрении, например, на каких этапах обработки коры головного мозга стереоскопическая информация включает в себя стереоскопическую информацию, демонстрируя процедуры. Сегодня у меня в лаборатории будет Шеннон Уэбб и отличница. Перед началом эксперимента проведите предварительный скрининг, чтобы убедиться в том, что субъект имеет право на участие в исследовании.
Обязательно спросите, нормальная или скорректированная до нормальной острота зрения с помощью очков или контактных линз. Кроме того, получите письменное и информированное согласие от участника. Затем проверьте остроту стереозвука участника с помощью простого портативного стереотеста.
Затем усадите участника за письменный стол перед зеркальным стереоскопом и отрегулируйте высоту кресла для комфорта. Выключите свет и дайте объекту адаптироваться к темноте в течение как минимум трех минут. Так как визуальная система работает лучше всего, когда она адаптирована к преобладающим условиям освещения.
Теперь пусть участник посмотрит в стереоскоп. Попросите испытуемого отрегулировать горизонтальное положение крестиков фиксации до тех пор, пока он не увидит только один крестик в центре поля зрения. Если объект съемки видит два креста, то разделение происходит неправильно и нужна корректировка по горизонтали.
В следующем эксперименте мишени будут заноситься на крестики при отображении, и эта процедура обеспечивает слияние на правильном расстоянии. После того, как все оборудование настроено и бинокулярное слияние достигнуто, убедитесь, что участник готов начать эксперимент, а затем дайте следующие инструкции для выполнения задачи, как указано Здесь в каждом испытании вы увидите две кривые с вращением в глубину, или RID. Необходимо решить, какая из двух кривых имеет больший RID.
Другими словами, что больше повернуто в сторону от вашего взгляда, нажмите левую кнопку мыши. Если первый стимул имеет большее значение RID, нажмите правую кнопку мыши. Если вторая кривая имеет больше RID, это задача вынужденного выбора, в которой следующее испытание не начинается до тех пор, пока не будет дан ответ на предыдущее испытание.
Если вы не уверены, какой стимул имеет больше RID, пожалуйста, предположите, чтобы оценить роль стереоскопического. Подсказки и суждения МПОГ. Измеряйте производительность участников отдельно как в стерео, так и в нестероидных условиях.
Чтобы представить стереоскопические сигналы, компьютер должен отображать разные углы кривой RID для каждого глаза наблюдателя через стереоскоп, чтобы представить кривые без стереосигналов. Предъявите одну и ту же кривую RID обоим глазам. Начать процедуру, которая должна состоять из 140 попыток.
Используйте метод постоянных стимулов, чтобы обеспечить равное количество попыток. Для каждого значения RID используемой тестовой кривой. Риды могут быть как больше меньше, так и равны 45 градусам, при этом конкретное значение выбирается случайным образом из набора для каждого испытания.
МПОГ опорной кривой должно оставаться постоянным на уровне 45 градусов. RID рандомизирует презентацию. Порядок эталонных и тестовых стимулов на каждой попытке.
Позвольте программе записывать, как часто тест выбирается как проходящий под большим углом RID, и дайте участнику передышку. После каждого блока испытаний здесь 140 попыток состоят из 20 повторений на каждом из семи различных углов RID для тестовой кривой, три угла меньше 45 градусов, три угла больше 45 градусов и одно RID ровно на 45 градусов совпадает с эталонной кривой. В конце каждого прогона попросите компьютер построить график данных, описывающих долю раз, когда участник выбирал тестовый стимул под углом RID, превышающим 45 градусов, в зависимости от представленного угла RID.
Пусть программное обеспечение подгонит данные с помощью кумулятивной функции SIAN, чтобы определить точность, с которой субъект смог выполнить дискриминацию RID, получить наклон с каждого графика. Оценки наклона для стерео- и нестероидных состояний могут быть затем статистически сравнены, чтобы определить, способствовали ли стереоскопические сигналы способности наблюдателя обнаруживать изменения в RID. Этот фильм демонстрирует изменение двумерного изображения на сетчатке формы, которая подвергается вращению и глубине вокруг вертикальной оси.
Основным изменением изображения является горизонтальное сжатие его формы. Здесь мы можем увидеть примеры результатов для трех наблюдателей, показывающих чувствительность к изменению точки обзора RID в зависимости от угла RID стимулов. Ось Y на каждом рисунке описывает долю случаев, когда тестовый шаблон был выбран как имеющий больший RID.
Ось X описывает физическое RID тестового шаблона. Эталонная картина удерживалась при постоянном 45° RID. После просмотра этого видео у вас должно сложиться хорошее представление о том, как измерить чувствительность к повороту точки обзора объектов со стереосигналами и без них.
Вы должны понимать, как можно смоделировать изменение точки зрения и как точка зрения может быть изменена между двухмерной и трехмерной перспективой.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
Это исследование представляет новый метод для вращения точки зрения визуальных стимулов с использованием зеркального стереоскопа. Техника направлена на изучение роли стереоскопических подсказок в распознавании фигур, которые прошли вращение в глубину.
This method enables quantitative assessment of human sensitivity to viewpoint change, a foundational capability for evaluating visual processing mechanisms relevant to target engagement assays in neuroscience drug discovery. By isolating stereoscopic cue contributions, it supports mechanistic de-risking of compounds affecting depth perception pathways. The approach provides predictive confidence in translational biomarker alignment for visual function endpoints.
The method positions within early discovery to inform target validation and assay readiness for neuroscience programs investigating visual perception mechanisms.