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虽然人们通常认为错觉是一种误解,但它们实际上是我们的感知系统有多么复杂的例子。在没有有意识的思考的情况下,我们能够巧妙地有效地推断感官线索,这反过来又使我们能够采取巨大的神经处理捷径。有趣的是,让人工智能也能够像我们一样看到幻觉,这将是实现人工通用视觉智能的关键图灵测试步骤。以下是神经科学发现中产生的四种最令人着迷的错觉,这些发现研究了我们如何在视觉上感知现实。
这种科学制作的图像被称为“黎维安特交通错觉”。如果仔细观察中心,您可能会感觉到圆形部分的快速运动。
尽管视觉皮层有专门的区域专门用于处理感知运动,但处理静态对比光图案的区域也可以发挥作用。出现这种效果是因为环是“等亮度”的,也就是说,它们与黑色和白色光线的平均亮度相匹配。如果亮度水平偏离中间范围,运动效果很快就会消失。
关于这种错觉的一个特别有趣的事情是,感知到的运动是多稳态的,使其表现为顺时针或逆时针的全局旋转。
它也可以被视为局部双向运动,交替的圆圈沿相反方向移动。
这些交替的效果代表你的大脑正在努力利用微妙的视觉线索——这通常是关于你周围世界的真实运动的有意义的信息。
这个非常简单的图像有两个圆圈完全相同的灰色阴影,一个多世纪以来一直让视觉科学家们感到困惑。它揭示了我们处理所谓“同步亮度对比”的能力,这种能力是中国陶瓷画家在 800 多年前发现并运用到他们的工艺中的。
长期以来,这种效应被认为是一种高级大脑过程,利用了过去关于世界如何运作的学习经验。直到最近,麻省理工学院的研究人员研究了印度的盲童,发现他们在手术后恢复视力的那一刻就很容易产生这种错觉。
通过进一步的实验,他们发现这种先天亮度估计实际上发生在视觉信息到达大脑视觉皮层(可能通过视网膜神经元进行预处理)之前。随后,穆勒-莱尔错觉和庞佐错觉也被发现具有相同的潜在机制。
这些发现是由“普拉卡什计划”实现的,该计划的使命是在回答深刻的科学问题的同时拯救儿童免于可预防的失明。
这是一种特别强烈的虚幻效果,让我们看到不同颜色的球。这个 3D 错觉是由德克萨斯大学工程教育和领导力教授 David Novick 创建的。用他自己的话说,
“带有球体的三色五彩纸屑幻觉,看起来是淡黄色、淡红色和淡紫色,但实际上具有完全相同的浅棕色基色(RGB 255,188,144)。缩小图像会增强效果。”
今年夏天,这种黑洞膨胀的知觉错觉(剧透 - 这是静态图像)被用来探索神经科学的一项新发现。
这种幻觉效果不仅仅是一种感知解释,它实际上会引起一种生物反应——你的瞳孔实际上会扩张以让更多的光线进入(86% 的人)。这也给人一种视觉光流的印象——就像进入隧道的感觉。
奥斯陆和日本科学家的这项合作研究表明,瞳孔对光反射可能取决于感知的环境,而不是物理现实。这令人惊讶,因为无论梦境是什么,我们的瞳孔在做梦时都不会改变光圈。
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NeuroTracker 的多种研究方法对大脑如何影响人类表现和健康产生了一些有趣的见解