cours 6 Flashcards

1
Q

qu’est ce que l’effet consécutif de mouvement (MAE)

A

L’illusion de mouvement d’un objet stationnaire qui se produit après une exposition prolongée à un objet en mouvement.

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Q

explication de l’expérience chute remonte ex.

A

A du mouvement concentré

Neurone code pour ses mvt s’adapte

Neurone pas fatigué tendance à décharger, voit plus gros

Neurone décharge = Perception illusoire d’une chute qui remente ex.

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3
Q

qu’est ce que le transfert interoculaire

A

Le transfert d’un effet (comme l’adaptation) d’un œil à l’autre.

MAE présente un transfert interoculaire.
Par conséquent, le MAE doit se produire dans les neurones qui répondent aux deux yeux.

L’entrée des deux yeux est combinée dans la zone V1, donc MAE doit être dans V1 ou plus tard.

Des études récentes en IRMf confirment que l’adaptation dans la zone MT (Middle Temporal; V5) est responsable des MAE

  • Adaptation peut être fait si ferme œil et adapte
  • Change d’œil quand même avoir effet consécutif = lorsque décussation signaux les effets consécutifs doivent se produire neurone répondent aux deux yeux
  • Mt répond aussi au mvt illusoire (effet consécutif)
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4
Q

vrai ou faux ? L’effet consécutif du mvt peut être retardée ?

A

MAE peut être retardée: fermer les yeux, ou présenter un écran noir, de même durée que l’adaptateur, permet de retarder le MAE.

après le délai, le MAE dure presque aussi longtemps que le temps d’adaptation.

  • Écran noir pas décharge des neurones
  • Ensuite présente stimulus statique
  • Observe encore effet consécutif (dure presque autant que période adaptation)
  • Fatigue neuronal perdure et on peut introduire un délais
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5
Q

l’activation dans la zone MT

A

l’activation dans la zone MT + montre une forte baisse pendant le délai (intervalle de stockage), suivie d’un rebond lorsqu’un test stationnaire est présenté et qu’un mouvement illusoire est perçu

Par conséquent, le MAE n’est pas simplement un phénomène qui disparaît avec le passage du temps, et la zone MT joue un rôle important.

  • MT = décharge pendant période adaptation et recommence à décharger pendant stimulus statique
    = conclusion: Effet consécutif disparait pas avec le temps
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6
Q

construire un détecteur de mvt tient compte de quoi ?

A

Le mouvement n’est qu’un changement de position dans le temps.

Commencez avec deux récepteurs adjacents.

Ces récepteurs peuvent enregistrer un changement de position.

Incorporer un délai.

Tient compte du changement dans le temps

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7
Q

définition de changement de position dans le temps

A

niveau rétinotopique succession cellule avoisinante vont décharge au fur et à mesure que le stimulus balaye notre champ visuel

Pas de délai aurait juste un des deux neurones déchargent en premier, pas assez faire décharger

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8
Q

modèle computationnel du mvt visuel a) de la coccinelle

A

La coccinelle se déplace de gauche à droite, mais la cellule du détecteur de mouvement ne se déclenche pas car les signaux des cellules 1 et 2 arrivent à des moments différents.

  • pas délai : 1 arriver avant signal neurone 2
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9
Q

modèle computationnel du mvt visuel b) de la coccinelle

A

Un autre problème est que deux coccinelles peuvent déclencher le circuit du détecteur de mouvement si elles occupent les champs récepteurs des deux cellules 1 et 2 en même temps.

  • introduit un délai: 2 signaux arrivent en même temps
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10
Q

modèle computationnel du mvt visuel c) de la coccinelle

A

Pour détecter correctement le mouvement vers la droite, le circuit doit incorporer un retard (marqué par D) et un multiplicateur (marqué par X) de sorte que la cellule du détecteur de mouvement ne se déclenche que lorsque 1 et 2 sont stimulés successivement, légèrement décalés dans le temps.

-s’assurer signal arrive même temps à la cellule et qu’elle décharge
- Retard (d)
- Retard synaptique permet arriver simultanément
- MT: neurone sélectif à la vitesse et au mvt
- V1 et MT: suive concept retard compensatoire (d)

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11
Q

modèle plus complexe avec des cellules multiplicatrices

A

Dans ce cas, les cellules multiplicatrices (X) s’activeraient les unes après les autres lorsque la coccinelle se déplacerait vers la droite à travers le champ visuel de la cellule 1 à 2 à 3 et ainsi de suite.

La cellule du détecteur de mouvement (M) se déclencherait chaque fois qu’elle recevrait une entrée de l’une des cellules du multiplicateur (X).

  • Rajouter des neurones avec des champs récepteurs avoisinant couvre plus grande portion du champ visuel
  • Complexifie le modèle
  • Met toujours un délai (D)
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12
Q

qu’est ce que le mvt apparent ?

A

L’impression illusoire d’un mouvement régulier résultant de l’alternance rapide d’objets qui apparaissent à différents endroits en succession rapide.

Première démonstration par Sigmund Exner en 1875.

Le détecteur de mouvement n’a pas besoin d’un mouvement réel pour se déclencher.

  • Informe sur rythme avec lequel mvt peut être perçu et induit façon illusoire
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13
Q

le mvt apparent est une relation entre ?

A
  • Relation entre position/ temps
  • Pas besoin mvt réel
  • Si en dehors forme bleu aucun mvt sera perçu
  • Peut tester avec le mvt apparent

aller voir image

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14
Q

Le cerveau anticipe et prédit les entrées sensorielles ?

A

Vrai

Ex. Mvt apparent: une illusion qui nous fait percevoir un déplacement entre deux stimuli fixe

Importance des saccades oculaires et mise à jour des prédictions

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15
Q

définition du mvt apparent

A

Illusion de mouvement créée par deux stimuli alternants.
Exemple : Panneaux lumineux sur les autoroutes.

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16
Q

ex. mvt apparent

A

Regarde la croix impression deux carrée déplace haut vers le bas

En réalité deux champs récepteur seulement deux positions

Aucune lumière entre les deux carré

= mvt apparent

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17
Q

base neuronal du mvt apparent

A

V5/MT envoie des signaux vers V1 pour combler l’illusion du mouvement.

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18
Q

le codage prédictif dans la vision

A

Idée clé : Le cerveau ne traite pas simplement les entrées visuelles, il prédit ce qu’il s’attend à voir.

V5/MT génère des prédictions sur le mouvement.

V1 reçoit ces prédictions et les compare aux entrées réelles.

Les différences entre la prédiction et la réalité génèrent des signaux d’erreur.

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19
Q

explication de tache de saccade

A

Codage prédictif

Cortex primaire met à jour après une saccade

Prédiction du mvt apparent

Étudier voxel pendant mvt apparent dans région non stimulé

Analyser dans V1 et après la saccade

quel est la position préféré

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20
Q

pourquoi pense processus feedback dans mvt apparent ?

A

Neurone code cette région la entre les carrés
Bleu = région aucune stimulation

Région illusion de mvt neurone qui s’activent même avec aucune stimulation réelle

Doit y avoir des processus de feedback dans mvt apparent

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21
Q

Est-ce que l’activation de la région rétinotopique non-stimulée de V1 dans le mouvement apparent peut être expliquée par des mécanismes feedforward?

A

Non! Cette région s’active même en l’absence de stimulation physique dans le paradigme de mouvement apparent.

La stimulation de V5 avec la TMS coupe les signaux ré-entrants vers V1 et diminue la perception de mouvement.

  • Endormir V5
  • Abolir le mvt apparent
  • Signaux réentrant = feedback
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22
Q

Vrai ou faux ? L’Intervalle inter stimulus = peut moduler le mvt apparent ?

A

Vrai

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23
Q

avec un IIS de moins de 30 ms environ (> environ 33 flash/s) donne …

A

deux flashs simultanés

Très court = un seul évènement (ex: clignement de lumière très rapide)

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24
Q

avec un IIS entre 30 et 60 ms environ (environ 17 à 33 flash/s) donne …

A

mouvement “désincarné”, sans point en mouvement

Entre 30-60: deux flash pas simultané, mais pas perception forte de mvt en continu

25
avec un IIS entre 60 et 300 ms environ (environ 3 à 17 flash/s) donne ...
mouvement apparent Entre 60-300: mvt apparent (Plage optimal) + intervalle court = + impression mvt rapide et fluide + long = + mvt sembler long lent et segmenté = Temps influencer notre perception illusoire du mvt
26
avec un IIS plus grand que 300 ms environ (< environ 3 flash/s) donne ...
succession de deux flashs Plus grand 300: Pu mvt unique deux évènement sans lien entre eux
27
la cinématoscope présenté quel fréquence ?
Les images d’un film sont prises avec une fréquence de 24 Hz - Suffisant pour mouvement apparent - et pour induire des épisodes épileptiques (~10 flash/s) À cette fréquence de présentation (24 Hz) on voit la lumière s’éteindre et s’allumer (effet stroboscopique) À environ 70 Hz, on perçoit de la continuité dans l’éclairage - Au cinéma, chaque image d’un film est donc présentée trois fois pour atteindre 72 Hz - Film 24 Hz suffisant pour du mvt apparent - Suffisant aussi induire épilepsie (effet stroboscopique) - Éviter sa cinéma répéter image 3 fois présent donc à 72Hz (72 images par secondes) - Éviter le flash de écran
28
Pourquoi certains écrans modernes vont jusqu’à 120 ou 240 Hz alors que le cinéma fonctionne encore à 24 Hz ?
Échantillonne façon précis meilleur pour mvt rapide Multiple de 24 Facile interpoler le film a 120Hz (présenter 5x par exemple)
29
mvt apparent dans les dessins animés
Si ces images étaient vues en succession rapide, Daffy Duck semblerait danser 72 impression personnage danse Induit mvt apparent
30
quel est le problème de la ciné-correspondance ?
dans un modèle computationnel comme le précédent, comment savoir quelle caractéristique de l'image 2 correspond à quelle caractéristique de l'image 1? - Image fixe comment cerveau fait corresponde les attribut déplace de frame à l'autre
31
qu'est ce qu'une ouverture ?
permet une vue partielle d'un objet
32
qu'est ce que le problème d'ouverture
Le fait que lorsqu'un objet en mouvement est vu à travers une ouverture (ou un champ récepteur), la direction du mouvement d'un attribut local ou d'une partie d'un objet peut être ambiguë.
33
cas particulier du problème de ciné-correspondance
Localement il est donc difficile de décider laquelle des deux possibilités est la bonne. - Quel attribut frame 1 et au frame 2 - Correspondance entre les points rouges sont ambiguë
34
Étant donné que le mouvement dans une ouverture (ou champ récepteur) est ambigu, comment le système visuel peut-il percevoir correctement le mouvement global des objets ?
Les informations de mouvement provenant de plusieurs ouvertures locales (ou champs récepteurs) peuvent être combinées pour déterminer le mouvement global de l'objet. Il existe plusieurs directions de mouvement dans chaque ouverture qui sont compatibles avec la stimulation que le récepteur reçoit. La direction de mouvement possible qui est la même dans toutes les ouvertures est la vraie direction de mouvement global de l'objet. - Plusieurs champs récepteurs er plusieurs neurones = mvt global de objet
35
problème ouverture résolu par quoi ?
Le problème de l’ouverture est résolu par une intégration de l’information provenant de multiples neurones des aires visuelles primaires par l’aire MT - Collection de neurones - 1 direction qui est la même à travers tous ces neurones la - Cette direction la que le cerveau va conclure la direction globale
36
MT (V5) un exemple de modularité dans le système dorsal
Newsome et Paré (1988) ont montré que les singes pouvaient détecter la direction d’un mouvement possédant une cohérence de 1% ou 2%. La destruction de MT fait grimper ce seuil à 10% ou 20% de cohérence. Dans V5 Déplacer complètement aléatoirement et contrôle une proportion bouger dans la même direction - Demande participant si il y a une cohérence - Facile de dire oui parce que y'a 50 sur 100 déplace vers la droite Même avec 1 ou 2% des points déplace mvt cohérent singe arrive détecter le mvt Destruction MT monte seuil à 10 à 20 (besoin de plus points vont dans la même direction) - Augmentation de la quantité de cohérence
37
quels sont les inconvénients de l'utilisation d'études de lésions pour étudier le mouvement ?
Envahissant Les lésions peuvent être incomplètes ou peuvent influencer d'autres structures.
38
Stimulation électrique des neurones MT
Évite certaine des problèmes des études de lésions (e.g. non-envahissant) Biaise la détection de mouvement dans la direction à laquelle le neurone MT répond normalement
39
les symptômes de l'agnosie visuelle du mouvement
Le patient L.M. : N’a pas de problème de perception des attributs des objets N’a pas de problème de perception des objets (=> pas une agnosie “aperceptive”) Est capable de nommer les objets (=> pas une agnosie associative) Mais n’arrive pas à voir le mouvement P. ex. Quand elle verse de l’eau dans un verre, elle ne voit pas le niveau monter. Subitement il y a plus d’eau qu’il y en avait.
40
quelle partie est touché par agnosie visuelle du mouvement
Lésion bilatérale à l’aire V5 (MT)
41
Comment utilisons-nous les informations de mouvement pour naviguer ? (2)
- “Optic Array” - “Optic Flow”
42
qu'est ce que l'Optic Array ?
La collection de rayons lumineux qui interagissent avec des objets dans le monde devant un spectateur. Terme inventé par J. J. Gibson - Perception guidé par structure de l'environnement (richesse informations permet distance)
43
Qu'est ce que l'optic flow ?
la position angulaire changeante des points dans une image en perspective que nous expérimentons lorsque nous nous déplaçons dans le monde. Gibson s'est rendu compte que les pilotes n'utilisaient pas les informations stéréo pour faire atterrir les avions. La vision stéréo ne fournit pas beaucoup d'informations de profondeur pour les objets à plus de 30 mètres. - Au lieu de cela, les pilotes regardaient «l'expansion radiale» de la piste lors de leur approche. Si la piste semblait s'élargir de manière symétrique, alors ils étaient sur la bonne voie - ex: + objet proche + mvt perçu rapide - Ex: Nul: objet semble s'écarter d'un point fixe - Distance pas seulement sa pilote utilise atterrir avion - Utiliser aussi optic flow
44
qu'est ce que le foyer d'expansion (FOE) ?
Le point au centre de l'horizon à partir duquel, lorsque nous sommes en mouvement, tous les points de l'image en perspective semblent émaner. C'est un aspect du flux optique. Le foyer d'expansion indique à l'observateur dans quelle direction il se dirige. - Monde s'ouvre à nous quand on se déplace dans sa direction
45
le mouvement biologique
Oram et Perrett (1994) ont montré que des neurones de la région supérieure temporale (STS) répondaient à ce genre de stimuli. - Simplement quelque point lumineux reconnait mvt biologique - STS: répondent genre de stimuli biologique
46
Éviter une collision imminente : comment estimer le temps de collision (TTC) d'un objet qui approche ?
Tau (τ) : information dans le flux optique qui pourrait signaler le temps de collision sans qu'il soit nécessaire d'estimer des distances. Tau représente le rapport (inversé) entre la taille rétinienne de l’image au temps t (moment présent) et la taille rétinienne de l’image au temps t - x. Le temps de collision est proportionnel à ce facteur Tau. - Estimer le taux de collision - Tau: formulation math signaler temps sans même avoir les distances - Extrait du flux optic - Vitesse du flux optique
47
qu'est ce qu'une cécité induite par le mouvement (MIB)
Une surface en mouvement peut faire « disparaître » des objets immobiles Initialement découvert par Grindley et Townsend en 1965 La cécité induite par le mouvement et la décoloration de Troxler sont deux illusions très similaires.
48
Pourquoi percevons-nous le crayon comme étant en mouvement dans le premier cas, et le point noir comme étant immobile dans le second cas ? Après tout, les deux éléments se sont déplacés sur nos rétines vers la gauche
Parce que dans le second cas il y a eu un mouvement des yeux. Votre cerveau suit vos mouvements oculaires et utilise ces informations pour faciliter la perception du mouvement. - Fixe point statique cerveau essai maintenir image stable sur la fovéa (la + photorécepteurs) - Même fixation nos feux font des mirco-saccade - Rééchantillonne la scène de façon dynamique - Empêche adaptation neuronale qui fait disparaitre l'image - Déplacement sur la rétine à cause du mvt 2e cas: a un mouvement oculaire - Déplacement sur la rétine à cause mvt oculaire = Cerveau suit mvt oculaire pour faciliter perception du mvt
49
quels sont les types de mvt oculaires ? (4)
- les saccades - les micro-saccades - la poursuite douce - Nystagmus opto-Kinétique
50
Les saccades
Mouvements des yeux pouvant atteindre 800 deg d’angle visuel par s. Servent à explorer l’environnement visuel. Elles s'accompagnent d’une suppression de la vision magno.
51
Les micro-saccades (trémeurs)
Petits mouvements (1 à 2 min d’angle visuel) aléatoires des yeux. Si on éliminait nos micro-saccades, on ne verrait plus!
52
La poursuite douce (ou poursuite continue; smooth pursuit)
Mouvements continus des yeux pouvant atteindre 30 deg d’angle visuel par s. Servent à immobiliser un objet en mouvement par rapport à votre rétine.
53
Nystagmus opto-kinétique (OKN)
Quand vous regardez par la fenêtre d’une voiture en marche, alternativement, vos yeux suivent le paysage de manière “douce” puis font une saccade qui les ramène au centre de votre globe oculaire.
54
quels sont les six muscles sont attachés à chaque œil et sont disposés en trois paires ?
aller voir images Les muscles de l'œil lui donnent la capacité de se déplacer en trois dimensions : gauche/droite, haut/bas et sens horaire/antihoraire. Circuits cérébraux impliqués dans les saccades visuelles. → Rouge = Planification
55
colliculus supérieur
Une structure dans le mésencéphale qui est importante pour initier et guider les mouvements oculaires. Lorsque cette structure est stimulée électriquement, des mouvements oculaires en résultent.
56
qu'est ce que la suppression saccadique ?
la réduction de la sensibilité visuelle qui se produit lorsque nous effectuons des mouvements oculaires saccadés. La suppression saccadique **élimine les “bavures” ou “traînées”** suite au mouvement de l'image rétinienne lors d'un mouvement oculaire.
57
Comment discriminer les mouvements à travers la rétine qui sont dus aux mouvements oculaires vs. mouvements d'objets ?
Copie d'efférence (ou signal de décharge corollaire) : lorsqu'un mouvement oculaire est émis, la commande motrice est copiée et envoyée à d'autres zones du cortex sensoriel.
58
Comment discriminer les mouvements à travers la rétine qui sont dus aux mouvements oculaires vs. mouvements d'objets ?
**Comparateur** : Zone du système visuel qui reçoit une copie de l'ordre émis par le système moteur lorsque les yeux bougent (l'autre copie va aux muscles oculaires). Le comparateur peut compenser les changements d'image provoqués par le mouvement des yeux.
59
mvt occulaires
voir image