Perception 2 Flashcards

(35 cards)

1
Q

Näthinna

A

receptorer: tappar och stavar tillsammans med ganglionceller omvandlar ljus till nervimpulser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Synögat

A
  • Linsen: skarp bild på näthinnan
  • Gula fläcken: där vi ser som skarpast
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Retionotopiska kartor i kortex

A
  • optiska chaismat: synnervskorsning
  • Superior colliculus: styr saccader, kopplad till optiska chaismat, reflexmässig orientering, kopplad till hörsel och känsel
    LGN- syn, hörsel, uppmärksamhet
    v1- primära visuella kortex
    MT, v5- centrum för neural perception för rörelse
    FOVEA- distalstimulus projiceras här, som skarpas bild,
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Tappar (cones)

A

Ger synskärpa (detaljer)
(kräver mycket ljus)
fokus av gula fläcken

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Stavar (rods)

A

hög ljuskänslighet- mörkerseende
-perifera seendet
- förändring och rörelse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ganglionceller

A

Skickar nervsignaler till LGN i thalamus –> synkortex och superior colliculus i hjärnstammen
- ganglionceller på näthinnan har receptiva fält.
-on centre/off surround” eller off centre/ on surround
- Aktiveras när ljus/mörkerkant träffar receptiva fält
-detekterar kanter och gör bildkompression

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Bipolära celler

A

kopplar samman tappar och stavar med ganglionceller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

off centre/on surround

A
  • ganglionceller utanför cellens mitt registrerar ljuskanter
  • celler i mitten inhiberar signaler medan de i ytterkant exciteras.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

on centre/off surround

A

aktiveras av ljuspunkt (exciterar signal)
-ytterceller inhiberar aktivitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Färgseende _____ & ______ process

A

trikomat och opponentprocess

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

trikomatprocess

A

-tre typer av olika tappar som motsvarar olika färger
- hjärnan processar färgerna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

opponentprocess

A
  • samma gangliocell exciteras eller inhiberas beroende på vilket ljus som binds in. Överslaget av signal bidrar till den färg som uppfattas
    -adaptation och färgeffekter förklaras av detta fenomen.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

achromatiskt system

A

Lins som korrigerar optiska fel genom att föra samman fler än två olika våglängder av ljus till samma fokusplan. Detta motverkar suddiga bilder med färgkanter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Ljuskonstans

A

-Hjärnan antar att ljuset faller uppifrån och ned. Synsinnet gör omedveten interferens (automatisk korrigering av den skuggade delen i bilden)
- Top-downprocess (kompenserar för upplevd skuggning)
- Kan ej förklaras av tvåprocessteorin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Färgkonstans

A

En blå yta utan blått färginnehåll och gul yta utan färginnehåll reflekterar samma gråa ton men upplevs färgfylld pga färgkonstans
- förklaras inte av tvåprocessteorin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Primära synkortex (v1)

A

-neuroner har avlånga receptiva fält
-responderar på enkla stimuli (kanter)
- kanters orientering, rörelseriktning (vertikalt/horisontellt)
-lokaliserade i retinala koordinater(bunden till punkter på näthinnan)

17
Q

Rörelseperception & inverse opticsproblemet

A
  • rörelse på näthinna är mångtydig
    -fixeringspunkten är alltid stilla
    -kan inte utgöras utan övrig information
18
Q

Komparator corollary discharge theory

A
  • jämför kopia av nervimpuls som aktiverar ögon och huvudrörelser samt rörelsesignal från näthinna.
  • avgöra om vi följer objekt i rörelse eller om vi är i rörelse
19
Q

v1 och v2

A
  • små receptiva fält som reagerar på riktning och hastighet
20
Q

Middle temporal area MT/v5

A
  • Celler med större receptiva fält.
  • interagerar info från v1, v2 och superior colliculus
  • mäter djup
21
Q

Middle superior temporal area (MST)

A
  • global rörelse, translation, expansion, rotation
    -kopplat till vestibulerna sinnet i öra
22
Q

Gestaltbildning från rörelse

A

GJ- relativ rörelse mellan två punkter upplevs som rotation i djupled.

23
Q

Objektagnosi- skada på ventrala strömmen

A

-känner inte igen ansikten
- kan ej skilja på enkla former
- kan rita från minne
kan fortfarande utföra motoriska omedvetna handlingar

24
Q

optisk ataxi

A
  • skada på dorsala strömmen
    -svårighet att utföra samordnade rörelser
    -påverkas inte av perceptuell uppfattning om storlek.
25
låg nivå objektperception
v1, v2 lokala features: kanter, kurvor, rörelse, textur, disparitet
26
mellannivå objektperception
-global struktur -segmentering -djup -globala rörelsemönster v5
27
hög nivå objektperception
ventrala strömmen
28
feedforwardprocesser
- bottomupprocesser -direkt informationsflöde från näthinna -involverar v1 och v2 och kortex
29
feedback processer
- skickar prediktioner utifrån stimulusegenskaper -högre--> lägre områden
30
extra-klassiskt receptivt fält
-responsen hos neuroner i primära visuella kortes påverkas av kontext -hämmar/förstärker nervimpuls inom det klassiska fältet
31
Betraktar-centrerade representationer/ exemplarbaserade teorier
-vi har multipla betraktelsepositioner lagrade i minnet -utgår från dessa vid identifikation av objekt
32
Recognition by components Biederman
-36 geoner kan bilda miljontals olika objekt -formkonstans: vi ser samma objekt trots olika perspektiv -kan identifiera dem trots delvis skymda
33
Prosopagnosi
-skada på FFA fusiform face area: ansiktblindhet men kan bedöma ålder, kön, em. uttryck. - fusiform body area: neuroner som responderar på helkroppsbilder. PPA: parahippocampal place area
34
Aktivering i FFA
- greebes -annars endast ansikten
35
The Tatcher illusion
upp och nervända ansikten processas delarna separat--> kan ej detektera holistiskt perspektiv - skiljer sig från annan objektigenkänning som detekterar separat.