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 황반의 중심에는 포베아가 있습니다. 그래프는 그들의 위치의 함수로 망막에 막대와 원뿔 수용체의 밀도를 스키마화합니다. 색상 비전을 담당하는 콘은 거의 독점적으로 포베아에서 발견됩니다. 저조도 조건에서 볼 수 있는 막대도 마찬가지로 포베아 근처에 더 무겁게 군집되어 있으며, 황반 밖에서 밀도가 빠르게 떨어지는다.
결과: 우리는 우리의 눈이 직접 가리키는 공간의 부분에서 아주 잘 볼 수 있습니다, 포베아를 자극 공간의 부분; 그러나 우리는 실제로 주변에서 잘 보이지 않습니다. 우리의 눈이 끊임없이 움직이기 때문에 우리는 많은 개별 고정에서 공간을 표현하기 때문에 실제로 그것을 알지 못합니다.
주변 시력의 특성을 연구하는 한 가지 방법은 혼잡으로 알려진 현상입니다. 1 군중은 어수선하게 물체를 인식하지 못하는 것을 의미하며, 주변에 물체가 표시될 때 특히 강하게 혼잡을 경험합니다. 그림 2a는 혼잡을 경험할 수 있어야 하는 예입니다: 중앙의 십자가를 살펴보고 오른쪽 팩 의 중간에 있는 문자를 보고할 수 있는지 확인합니다. 그것은 아마 꽤 어렵다. 이제 그림 2b에서 왼쪽에 있는 편지를 보고하려고 합니다. 훨씬 쉽게! 이 그림에서 편지는 혼잡하지 않고 주변에 혼란이 없으므로 인식하기가 쉽습니다.
그림 2a. 혼잡 한 자극. 중앙에 십자가를 고정하고 왼쪽팩 중간에 있는 문자를 인식할 수 있는지 확인합니다. 편지가 주변에 있고 중앙 문자가 주변 의 편지로 붐비기 때문에 어려울 것입니다.
그림 2b. 혼잡하지 않은 자극. 이 자극은 그림 2a와 동일하며, 문자 G가 혼잡하지 않은 다른 문자가 둘러싸여 있지 않다는 것을 제외합니다. 십자가를 고정하는 동안에도 그림 2a의 G만큼 주변에 있지만 문자는 쉽게 인식 할 수 있어야합니다.
이 비디오는 문자로 군중 실험을 자극으로 설계하고 구현하는 방법을 보여줍니다.
1. 자극과 디자인
그림 3. 평가판 시퀀스. 실험의 단일 시험에서 이벤트의 순서는 다음과 같습니다 : 참가자는 중앙 십자가를 고정하고 재판을 시작하기 위해 우주 바를 누릅니다. 500ms 후, 테스트 자극은 세 글자를 포함하여 고정의 오른
그림 5 그래프 정확도는 상대 간격의 함수입니다. 상대 간격이 커지면서 성능이 많이 향상되었습니다. 이것이 의미하는 바는 자극 간 간격이 편심만큼 절반 이상 크면 성능이 이점이라는 것입니다. 사실, 간격이 혼잡을 방지하기 위해 편심의 절반으로 커야한다는 생각은 자극 간 간격과 편심 사이의 비율이 군중을 제어하는 방법을 발견 한 과학자 후 부마의 규칙으로 알려져 있습니다...
혼잡을 이해하는 것이 중요한 이유 중 하나는 황반 변성과 관련이 있습니다. 황반 변성은 주로 황반의 변성을 포함하는 노인에 영향을 미치는 상태이며, 포베아를 포함하는 망막의 인구밀도가 높은 부분입니다. 황반 변성은 65 세 이상의 사람들 사이에서 미국에서 실명의 주요 원인입니다. 그것은 사람들이 주변 시력에 크게 의존 떠난다. 따라서, 군중에 대한 연구는 과학자들이 주변 시력의 한계?...
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