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婴儿会注意到成年人无法察觉的事情。

11.07.2023

我们通常可以认出一个物体,即使它在我们面前闪现很短时间。 然而,如果另一个物体在第一个物体之后立即出现,那么对第一个物体的感知就会受到影响,我们就会不再注意到它的存在。

这种视觉感知现象称为“反向掩蔽”。 在科学中,它用于研究大脑如何处理视觉信号。 有趣的是,即使第二个对象在空间上不与第一个对象重叠,而是由例如轮廓或对象周围的四个点表示的情况下,也会发生这种现象。

假设这种现象的发生与违反“反馈机制”有关。 我们看到的视觉信息在大脑中从下视觉区域到上视觉区域顺序处理。 然而,当视觉信号从大脑的上部区域传递到下部区域时,反馈在视觉感知中也发挥着重要作用。 据信,反向掩蔽是由于反馈处理中的干扰而发生的。

科学家们将反向掩蔽技术应用于 3 至 8 个月大的婴儿,以研究反馈机制的发展。

为了测试婴儿的后向掩蔽,研究人员向他们展示了电脑屏幕上的面部图像,并测量了孩子们注意这些图像的时间。 事实证明,这一步相当简单,因为婴儿往往会花更长时间看脸。

面部图像以两种方式呈现:在一种情况下,掩模图像跟随面部,而在另一种情况下,面部之后什么也没有出现。

研究人员发现,7-8个月大的儿童无法区分戴着口罩的面孔。 这表明他们像成年人一样经历反向掩蔽效应。

然而,3-6 个月大的儿童即使戴着面具也能够感知面孔。 也就是说,没有发生反向遮蔽,婴儿可以看到大孩子看不到的面孔。

这些结果表明 7 个月以下婴儿的反馈机制还不成熟。 研究表明,视觉感知过程在生命第一年的后半段发生显着变化。

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人眼中的神经元可以纠正错误 24.11.2016

美国新泽西州普林斯顿大学的研究员 Jason Prentice 和他的同事发现,人眼的神经元具有纠正它们发送到大脑的组装信号中的错误的天然能力。

科学家们之前的研究表明,整个人类神经系统中的神经元群将信号一起传递到大脑。 “集体”通道中的信号携带的信息不同于每个神经元单独收集的信息。 然而,这种神经元群体工作的细节尚未得到充分研究。

Prentice 博士和他的同事专注于人类视网膜中的神经节细胞。 这些位于眼睛后部的神经元从其他细胞收集信息并将其传递给大脑。 同时,几个视网膜神经节细胞可以同时控制同一个区域。 研究人员推测,这种冗余可能有助于纠正错误。

在实验中,科学家们使用视觉刺激激活了大约 150 个具有重叠视觉区域的视网膜神经节细胞组,并记录了结果。 他们使用这些数据建立了一个数学模型,描述了神经节细胞如何分析和产生信号。

该模型表明,与来自单个细胞的信号相比,外部信号更常激活视网膜神经节神经元的“集体”工作。 这表明合作活动允许纠错并通过抑制由单个细胞的不规则活动引入的背景噪声来产生更准确的视觉信息。

新模型比早期开发的用于研究神经网络集体信号的模型更准确地描述了人类神经系统的这一部分。 它不仅带来了关于视网膜神经节如何工作的新想法,而且还可以用来研究人脑其他部分的神经代码。

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