Cours 8 - Vision 4 Flashcards

1
Q

Est-il possible de voir la profondeur ou la distance d’un objet à partir de l’image formée sur la rétine?

A

l’image qu’enregistre notre rétine est bidimensionnelle; i.e. elle ne représente pas la profondeur.

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2
Q

Quels sont les 3 types d’indices de la profondeur?

A
  1. Indices oculomoteurs: Indices basés sur notre capacité à sentir la position de nos yeux et la tension dans nos muscles oculaires.
  2. Indices monoculaires: indices provenant d’un seul œil
  3. Indices binoculaires: indices dépendant des deux yeux
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3
Q

Que sont les indices oculomoteurs

A
  • Indices basés sur notre capacité à sentir la position de nos yeux et la tension dans nos muscles oculaires.
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4
Q

Les indices oculomoteurs sont créés par: 2

A

o 1. Angle de convergence : angle formée par le mouvement intérieur des yeux se produisant quand nous regardons des objets proches
o 2. Accommodation: changement de la forme du cristallin

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5
Q

Vrai ou Faux? Les indices oculomoteurs ne sont utiles que pour les objets relativement loin.

A

Faux. - Ces indices ne sont utiles que pour des objets relativement près (2-3 mètres ou moins) car l’angle de convergence et l’accommodation ne varient que très peu au-delà de cette distance

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6
Q

Que sont les indices monoculaires

A
  • Indices provenants d’un seul oeil
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7
Q

Quelles sont les deux classes d’indice monoculaire?

A

o PICTURAUX: c’est-à-dire de l’information sur la profondeur qui peut être représentée dans une image bidimensionnelle
o MOUVEMENT: indices de mouvement qui sont basés sur des informations de profondeur créées par le mouvement

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8
Q

qu’est-ce que l’occlusion?

A

ici le cactus cache la colline, ce qui est interprété comme une position au premier-plan
 ces indices demandent de connaitre les informations physiques de l’environnement EX: les tailles des personnes.
 occlision: ce qui cache qqch est plis proche

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9
Q

Qu’est-ce que la taille et la hauteur relative?

A

o La taille et la hauteur relative des motards dans l’image indiquent que l’un est devant l’autre
 la ligne rouge est la ligne d’horizon
 Ce qui est plus haut est plus éloigné (la première roue de la deuxième moto est plus haute, donc plus éloigné) Cette règle s’applique pour les choses qui sont plus bas que l’horizon
 toutefois, c’est l’inverse pour les choses au dessus de l’horizon. Celui est qui plus haut est plus proche que celui qui est plus bas. *****

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10
Q

Qu’est-ce que la perspective de convergence?

A

 Lorsque des lignes parallèles s’étendent à partir d’un observateur, elles sont perçues comme convergentes –se rapprochant les unes des autres à mesure que la distance augmente

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11
Q

Qu’est-ce que la taille familère? (sous américains)

A

 Notre connaissance de la taille habituelle d’un objet combinée avec la taille de l’image rétinienne nous informe sur la distance nous séparant d’un objet.
 Dans certaines conditions, notre connaissance de la taille d’un objet influence notre perception de la distance de cet objet.
 donc pour ça, il faut avoir déjà manipuler l’objet. une expérience avec les pièces de monnaies américaines: les gens qui n’y ont jamais touché n’aurait pas connaissance de la taille de l’objet et auraient plus de difficultés à voir tout cela.
 les participants américains a été vu comme plus proche pour les sujets américains, car la dime américain apparait aussi grosse que els autres. ensuite le 25 sous et enfin le demi dollar. ils ont été influencé par la connaissance qu’ils ont de ces pièces là. les photos sont imprimées à taille et diastance égale et on montre les images en demandant qu’est-ce qui se passe.
 **indices avec un seul oeil. quand on montre l’image avec les deux yeux l’illusion disparait.
 la taille familière se met en place quand d’autres informations occulomoteurs sur la profondeur son absents. on peut l’utiliser quand ils sont là mais il est le plus utile quand ils ne le sont pas.

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12
Q

Quelle est la particularité pour les objets sous et au dessus de la ligne d’horizon?

A

 Ce qui est plus haut est plus éloigné (la première roue de la deuxième moto est plus haute, donc plus éloigné) Cette règle s’applique pour les choses qui sont plus bas que l’horizon
 toutefois, c’est l’inverse pour les choses au dessus de l’horizon. Celui est qui plus haut est plus proche que celui qui est plus bas. *****

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13
Q

Qu’est-ce que la perspective atmosphérique?

A

 Survient lorsque des objets éloignés apparaissent plus flous, moins précis et ont une teinte légèrement bleue . Cela est lié au fait que lorsqu’un objet est éloigné, les faisceaux lumineux doivent traverser plus d’air et de particules (poussière, gouttelettes d’eau, pollution aériennecequidistord lalumière).

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14
Q

Qu’est-ce que le gradient de texture

A

 Les surfaces qui nous entourent ne sont pas parfaitement uniformes, elles comportent des contrastes locaux, la texture.
 La taille des éléments de texture sur une surface ainsi que la distance séparant ces éléments diminuent graduellement avec une augmentation de la distance
 plus elles sont profondes, plus elles se resserrent les unes sur les autres. un des effets du gradient de texture
 autre indice: la taille est un autre indice. les objets qui sont plus distants vont occuper moins de places sur la rétine.

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15
Q

Expliquez les ombres

A

 les ombres informent sur la profondeur et la distance par rapport aux sorts. on le traite sans s’en rendre compte. le traitement est tellement automatique qu’on y fait plus attention. si on ajoute l’effet d’ombre, on sait que les boules flottent par dessus le damier. elles permettent de déterminer l’emplacement de l’objet ET la distance des objets dans une scène.
 Les ombres associées à des objets peuvent fournir des informations sur l’emplacement de ces objets et permet de lever des ambiguités

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16
Q

Expliquez le parallaxe de mouvement

A

 La parallaxe de mouvement se produit lorsque, au fur et à mesure que nous nous déplaçons, des objets proches semblent glisser rapidement devant nous, mais que des objets plus éloignés semblent se déplacer plus lentement
 les objets proches vont être plus flous et lointains plus clair et on les voit plus longtemps.
 Si notre regard est fixé sur un point donné de l’environnement (cas le plus courant)
• Les objets plus près de ce point de fixation ont un mouvement apparent en direction opposée à notre propre déplacement.
o le cerveau va aller rapidement mais en plus on va le dépasser donc il va se déplacer à l’opposé parce qu’ils disparaissent du champs de vision.
• Les objets plus éloignés que ce point de fixation ont un mouvement apparent dans la même direction que notre propre déplacement.
o ils nous suivent!!!
o ils renstent dans notre champ de vision longtemps donc ils nous suivent parce qu’on les voit plus ongtemps.
 La vitesse de ces mouvements apparents augmente avec la distance séparant un objet du point de fixation oculaire.
 comme le signal parcoure une plus grande distance sur la rétine, l’objet semble glisser plus rapidement. le cerveau interprète ce grand déplacement de la rétine comme rapide et par conséquent va ralentir les déplacement pour les objets lointains parce qu’ils font moins de distance sur la rétine.

17
Q

Expliquez le dévoilement et le recouvrement

A

 Le recouvrement d’objets situés à des distances différentes est modifié par nos déplacements dans l’environnement. Un objet dont la surface recouverte change avec notre déplacement est situé plus loin que l’objet qui le recouvre
 on a de l’occlusion, le paradoxe de mouvement. l’objet n’a pas bougé, seul votre oeil a bougéet finalement on a quand même le sentiment de mouvement.
 ce phénomène est efficace pour les profondeur entre deux surfaces. profondeur et distance sont deux synonymes.

18
Q

Que sont les indices binoculaires?

A
  • Indices provenants des deux yeux
19
Q

Qu’est-ce que la disparité binoculaire?

A

 Lorsque vous regardez deux personnes, l’une étant plus proche de l’autre (Carole), leurs projections rétiniennes ne sont pas semblables et forment un angle dit de disparité
 la disparité binoculaire = la différence entre les images de l’oeil gauche et celles de l’oeil droit.
 la correspondance rétinienne: ** les choses qui sont au même endroit sur la rétine sont au même endroit dans les cortex traitants.

20
Q

Expliquez l’horoptère

A

 Cercle imaginaire passant par le point de convergence binoculaire et par les deux yeux. Les objets situés à l’horoptère ont des projections rétiniennes homologues (i.e. projections sur des points correspondants de la rétine de chacun des yeux). Ils présentent donc une disparité binoculaire nulle.
 ligne qui n’existe pas. tous les gens qui sont sur l’horoptère ont un angle de disparité nul. Harry sera projeté au même endroit, que ce soit sur l’oeil gauche ou l’oeil droit.
 l’angle de disparité n’est pas nul pour tout ce qui est situé sous l’horoptère.
 à chaque point de fixation différent, (3 par seconde) l’horoptère change!!! il change à chaque nouvelle fixation

21
Q

si on met Harry plus proche du sauveteur que Harry, que carole est plus loin et Frieda est le point de fixation, qui aura le plus grand angle de disparité?

A

Ce sera Harry parce que plus on s’éloigne de l’horoptère, plus on augmente l’angle de disparité

22
Q

Que sont les neurones de profondeur binoculaires?

A

il existerait des populations de neurones qui vont décharger plus fortement à certaine inclinaisons que d’autres. il y a un neurone qui prend en compte l’éloignement des lignes a cause de l’inclinaison. ***

23
Q

Quel est le premier site qui présente des champs récepteur binoculaires?

A

le cortex visuel primaire

24
Q

Où commence le traitement de la profondeur?

A

Dans le cortex visuel primaire

25
Q

Qu’est-ce que la ségrégation perceptive?

A

o Le mouvement nous permet de détecter des objets qui seraient autrement parfaitement camouflés.
o Par ailleurs, le mouvement visuel attire notre attention, ce qui facilite la détection des objets.
o si le cerf n’aurait pas bougé, nous ne l’aurions pas vu.
o le mouvement offre donc une capacité de survie.

26
Q

Vrai ou Faux? On a une meilleure perception d’un objet qui se déplace vers nous

A

Vrai

27
Q

Qu’est-ce que l’agnosie du mouvement?

A
  • Une patiente atteinte d’agnosie du mouvement ne peut pas voir le liquide coulé dans le verre. Elle verra des transformations séquentielles. Dans la rue, elle verra des gens apparaitre et disparaitre mais ne verra pas leurs mouvements
  • on ne peut pas compenser la perte de la vision avec la vision, la personne ne verra aps les mouvements.
  • ***elle est impacté dans la perception de la parole parce qu’elle ne va pas voir le mouvement de la bouche, elle perdra de l’information cruciale.
28
Q

Qu’est-ce que le mouvement apparent

A
  • L’alternance rapide entre deux stimuli statiques donne lieu à une impression de mouvement
  • perception illusoire d’une mouvement sans déplacement réel de l’objet .
  • contrainte spatiale pour un mouvement apparent. on allume les ampoules avec des temps de latence différents. à partir de 60 mmls de différence, on a l’impression d’un mouvement (illusion). contrainte temporelle importante**
  • Rretourne à ce qu’on a vu en histoire avec le cercle et les ronds qui bougent!!! si tu comprends plus)
  • temps entre 60ms et 200-300 où on voit l’ullusion d’un mouvement **contrainte temporelle importante pour la qualité de l’illusion
29
Q

Expliquez le mouvement induit

A
  • Un objet statique peut être perçu comme en étant en mouvement si le cadre de référence qui l’entoure est en mouvement.
  • Ceci indique que notre expérience du mouvement repose sur le mouvement relatif des objets ou éléments constituant la scène visuelle (i.e. mouvement global).
  • Il est facile de constater que le contexte dans lequel un objet se déplace peut modifier notre représentation de son mouvement
  • le mouvement d’un objet plus grand (les nuages, selon notre perception) devant un objet plus petit, induit une perception de mouvement chez la lune alors qu’elle est statique (mouvement induit, la lune reste statique)
30
Q

Qu’est-ce qu ele after-effect mouvement?

A
  • Se produisent après avoir observé un stimulus en mouvement pendant 30 à 60 secondes, puis un stimulus statique. Ce dernier semblera bouger.
  • si on regarde la cascade, puis les roches, on aura l’impression que les roches vont se déplacer vers le haut de la cascade.
31
Q

Expliquez la théorie de la décharge corrolaire

A

o une copie des commandes oculomotrices (= décharge corollaire) est envoyée à un comparateur qui reçoit également l’information sur le mouvement de l’image rétinienne. En combinant les deux sources d’information le comparateur détermine la perception du mouvement
o elle a exactement les mêmes fonctions que la copie d’éfférence
o elle dit ce qui est supposé arriver.
o la commande et la copie va être envoyé à un comporateur et cela va déterminer la perception de mouvement

32
Q

Expliquez le cas #1

A

Cas #1
Pas de mouvement oculaire, les yeux sont statiques L’image de Jeremy se déplace sur la rétine et stimule successivement une série de récepteurs. Cette stimulation nous indique le mouvement de Jeremy

Une perturbation locale dans le réseau optique est produite quand un objet se déplace par rapport à l’environnement, couvrant et découvrant le fond stationnaire

Le comparateur reçoit non seulement le CDS, mais aussi le signal qui se produit lorsqu’une image se déplace sur la rétine (IDS)
IDS = signal de déplacement de l’image. Ø Se produit quand un stimulus est déplacé à travers la rétine
Quand l’IDS atteint le comparateur, celui-ci envoie un signal au cerveau qui se traduit par la perception du mouvement

33
Q

Expliquez le cas #2

A

Cas #2
Les yeux ne sont plus statiques, on le suit des yeux L’image tombe alors toujours dans la fovéa et ne se déplace plus sur la rétine

Même si l’image de Jeremy est stationnaire sur la rétine, la même information sur les perturbations locales qui était disponible dans le cas n°1 et cette information de perturbation locale indique que Jeremy se déplace

  1. Vos yeux (tête stationnaire) suivent quelqu’un qui marche. Pas mouvement image sur la rétine mais signal moteur envoyé
  2. Compare les signaux moteur (mouvement des yeux) et sensoriel (image rétienne statique)
  3. Envoie signal Au cerveau que perception mouvement
34
Q

Expliquez le cas #3

A

Cas #3
Maria se déplace dans la pièce. Les mûrs et objets se déplacent alors sur sa rétine (=cas n°1), mais les objets ne sont pas perçus pour autant comme étant en mouvement

La perception du mouvement ne repose pas que sur le mouvement des objets dans notre environnement. Nos propres déplacements créent un flux optique, qui consiste en un mouvement coordonné de toute la scène visuelle. Ce flux optique nous informe sur nos déplacements dans l’environnement.

Mouvement oculaire donc CDS est présent et IDS aussi
Selon la théorie de décharge corollaire, lorsque le CDS et l’IDS atteignent le comparateur simultanément et s’annulent.
Ø Pas de perception de mouvement
Si une image se déplace sur la rétine, mais que le CDS indique que ce mouvement de l’image est causé par des mouvements des yeux, alors aucun mouvement n’est perçu.

on a donc la commande, la copie de la commande et l’IDS: ils atteingnent tous le comparateur et finissent par s’annuler les uns les autres. quand un IDS et une copie amène simultanément le comparateur, ils s’anulent mutuellement. Comme ils s’annulent, aucun signal ne sera envoyé au cerveau par rapport au mouvement. aucun mouvement de la scène ne sera alors perçu.

à retenir: si on donne le cas n#1 à l’exam, on doit être capable de dire qu’‘est-ce qui est responsable (IDS’ CDS ou commande motrice?)

35
Q

Quelle est la région qui est activée lors de présentation de mouvement et est sensible au contraste?

A

hMT+

36
Q

Qu’ext-ce que l’akinetopsie?

A

o Vertige quand il bouge les yeux
o Pas de décharge corolaire mais un IDS (mouvement des yeux) Parce que seul l’IDS a atteint le comparateur, R.W. voit le mouvement alors qu’il n’y en avait pas. Quand il bouge les yeux, l’environnement stationnaire semble bouger à une vitesse correspondant à celle avec laquelle il bougeait les yeux
o tout lui parait toujours en mouvement! il a une lésion qui vient l’empêcher de pouvoir faire comme le cas numéro 3 qui implique que c’est pas son environnement qui se déplace
o il a la commande motrice et l’IDS mais pas la copie. donc il ne peut pas s’attendre, donc il ne peut pas comparer les deux et ainsi s’annuler. donc tout a l’air en mouvement

37
Q

Est-ce que les neurones de mouvements sont activés pour les mouvements implicites

A

ces neuronnes réagissent, même pour le simages stationnaire mais elles sont à leur meilleur de potentiel d’action quand il y a un mouvement implicite, quand l’image montre qu’il y a un mouvement. (l’impression qu’un mouvement va être produit dans une image.)