cours 9 Flashcards

1
Q

fonctions de la perception du mouvement

A
  1. segregation perceptive : le mouvement nous permet de detecter des objets qui seraient autrement parfaitement camouflés
    - - le mouvement visuel attire notre attention, ce qui facilite la détection des objets
  2. essentielle pour nos interactions avec l’environnements (avec les objets en mouvement, evitement des collisions)
  3. contribue à la perception 3D de l’environnementet des objets
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2
Q

les types de mouvement : mouvement réel

A

déplacement d’un objet dans le champs visuel (plus facile de détecter un mouvement se produisant devant un fond texturé que devant un champ homogène, l’impression de vitesse est plus grande aussi)

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3
Q

les types de mouvement : mouvement apparent

A

–alternance rapide entre deux stimuli statiques.l’intervalle de temps entre les éléments successifs doit être ajusté correctement (ajustement dépend également de la distance séparent les mouvements)

    • moins de 30ms : pas de mouv.
    • 30-60ms : mouvement partiel
    • mouvement apparent à partir de 60 ms
    • 200-300ms : successif, pas de mouvement apparent
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4
Q

les types de mouv. : effet consécutif de mouvement

A

– observation prolongée d’un stimulus en mouvement : lorsque le mouvement du stimulus d’adaptation est interrompu, on a l’impression de voir un mouvement en direction opposée (chute d’eau)

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5
Q

mouvement induit

A
  • un objet statique peut paraitre en mouvement si le cadre qui l’entoure est en mouvement
  • notre experience du mouvement repose sur le mouvement relatif des objets ou des elements constituant la scene visuelle
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6
Q

influence de notre deplacement sur la perception du mouvement

A
  • nos propres deplacements creeent un flux optique = un mouvement cooordonne de toute la scene visuelle
  • le flux optique nous informe sur nos deplacements dans l’environnement
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7
Q

mouvements oculaires

A
  • micro mouvements oculaires (involontaires)
  • vergence (selon la distance de l’objet observe)
  • saccades (duree d’environ 50 ms, entre 3 et 4 par seconde)
  • poursuite oculaire
  • mouvements reflexes
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8
Q

colicule superieur

A
  • cellules du colicule superieur dirigent les mouvements oculaires (chaque cellule si stimulee provoque un mouvement de yeux d’une quantite specifique dans une direction specifique)
  • le colicule recoit egalement du input directement des cellules ganglionnaires dans la retine, ce qui aide probablement pour la planification des mouvements oculaires
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9
Q

microsaccades

A
  • petit mouvement involontaire
  • jerklike
  • si on paralyse le muscle oculaire, et on ne peut plus faire des microsacades, le monde visuel graduellement disparait
  • importantes pour des petits jugements spatiaux (passer un fil dans une aiguille)
  • compensent pour le grand changement d’acuite en dehors de la fovea
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10
Q

poursuite oculaire

A
  • utilises par les medecins pour verifier si pb neurologiques
    + differencier schyzophrenes
  • utilises quand on suit un objet du regard
  • mouvement volontaire
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11
Q

vergence

A
  • mouvement volontaire
  • utilise quand on fait une rotation de l’oeil soit pour converger le regard sur qq chose de rapproche ou diverger le regard pour des objets eloignes
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12
Q

saccade

A
  • mouvement volontaire
  • un bond rapide (jusqu’a 1000 degres par seconde)
  • changement rapide du point de fixation
  • meme si on peut en faire volontairement, on en fait 3-4 involontaires par minute + dans le sommeil REM
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13
Q

mouvements vestibulaires

A
  • quand les yeux bougent pour compenser pour le mouvement de la tete et du corps pour maintenir la fixation sur une cible particuliere
  • mouvement reflexe
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14
Q

nystagmus optocinetique

A
  • les yeux continuent a suivre un objet en mouvement involontairement, se deplacant dans une direction dans la poursuite de l’objet et vont resauter dans la position precedante
  • un type de mouvement reflexe
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15
Q

aire oculo-motrice frontale

A
  • responsable de programmation de la cible du mouvement oculaire selon des coordonnées égocentriques
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16
Q

suppression saccadique

A
  • quand on fait une saccade, le systeme visuel ‘s’eteint’ pour la duree de la saccade (comme si on clignait des yeux)
  • suppression de l’information transportee par la voie magnocellulaire
17
Q

le comparateur

A
  • le comparateur recoit une copie du signal de mouvement du cortex moteur = decharge corollaire
  • l’autre copie va directement aux muscles oculaires
  • le comparateur compense pour les changements dans l’image causes par du mouvement oculaire, inhibitant en meme temps les tentatives des autres parties du systeme visuel a interpreter les changements comme du mouvement
  • quand on bouge notre oeil avec notre doigt, il n’y a pas de signal envoye au comparateur par le cortex, alors le input visuel est percu comme du mouvement
18
Q

oeil immobile expose a un mouvement de l’image retinienne

A
  • impression de mouvement parce qu’il recoit aucune decharge corollaire
19
Q

poursuite occulaire donne une impression de mouvement parce que …

A
  • parce que la decharge corollaire associee au mouvement de l’oeil n’est accompagnee d’aucun mouvement de l’image retinienne
20
Q

dans un environnement statique, un mouvement occulaire volontaire ne produit aucune perception de mouvement parce que …

A

le signal indiquant le deplacement de l’image retinienne est annule par la decharge corollaire au niveau du comparateur

21
Q

effet de la paralysie occulaire

A
  • si on essaye de deplacer les yeux, il n’y aura aucun mouvement oculaire
  • une decharge corollaire sera envoyee au comparateur
  • ce qui va causer une impression de mouvement de la scene visuelle
22
Q

donnees physiologiques en accord avec la theorie des decharges corollaires

A
  • des cellules du cortex parietales produisent un influx nerveux juste avant un mouvement oculaire (possiblement decharge corollaire)
  • (programmation de la cible du mouvement oculaire selon des coordonnées égocentriques
23
Q

experience des chatons eleves dans un environnement visuel depourvu de mouvement

A
  • une perte de 90% des cellules selectives a la direction dans le cortex strie
  • une incapacite a discriminer la direction du mouvement
24
Q

selectivite a la direction des cellules de l’aire V1 et V2 s’explique par

A
  • convergence des afferences en prrovenance des neurones dont les champs recepteurs ont des localisations distinctes
  • l’introduction d’un delai dans l’une des afferences
    (permet de percevoir un mouvement et non pas deux stimuli distincts)
25
Q

probleme de l’aperture

A
  • la capacite des cellules de l’aire V1 et V2 a signaler le mouvement est limitee
  • aperture pb parce que ils ont des petits champs recepteurs — on voit pas tout l’objet
  • ces champs recepteurs exigent une stimulation sous la forme d’une barre orientee
  • ces neurones ne peuvent que signaler une direction de mouvement perpendiculaire a la direction de la barre
  • pb resolu par l’integration spatiale de l’information provenant de multiples neurones des aires V1 et V2 par l’aire MT (aire du mouvement)
26
Q

reponse des neurones de l’aire MT

A

1) 70ms apres le debut du stimulus : signale un mouvement dans une direction perpendiculaire a la direction du contour
2) 140ms apres le debut du stimulus : la reponse des neurones est modifiee pour signaler la direction reelle du stimulus

27
Q

roles de l’aire MT

A
  • integration spatiale de signaux de mouvements locaux
  • responsable de notre capacite a percevoir le mouvement global d’elements disparates
  • Le mouvement d’un ensemble de points peut activer les cellules MT si le niveau de corrélation (ou de cohérence) est suffisamment élevé
28
Q

neurones de l’aire MT

A
  • 90% sont selectifs a la direction du mouvement

- organises en colonnes de neurones presentant la meme selectivite directionnelle

29
Q

probleme de correspondance

A
  • dans la detection du mouvement, pb quand on sait pas quelle caracteristique dans le deuxieme cadre correspond a quelle caracteristique dans le premier
30
Q

facteurs qui peuvent affecter comment le pb de correspondance est resolu par notre systeme visuel

A
  • familiarite : notre familiarite avec un stimulus peut affecter la perception de son mouvement
  • biologique : une trajectoire de mouv. qui est biologiquement impossible tend a etre rejetee en favveur d’un mouvement biologiquement possible
31
Q

mouvement de deuxieme ordre

A
  • perception d’un mouvement dans des stimuli n’impliquant aucun contraste d’intensite (= mouvement de premier ordre)
  • contours (dits de 2eme ordre) peuvent etre mis en correspondance pour produire une impression de mouvement
  • mouvement d’un objet qui est defini par des changements de contraste ou texture mais pas luminosite (changement de luminosite = mouvement de premier ordre)
32
Q

perception du mouvement biologique

A
  • mouv. biologique = pattern de mouvement des etres vivants
  • mouvement relatif de plusieurs composantes d’un objet permet de percevoir sa structure 3d (mouv relatif de points lumineux attaches au corps d’une personne dans l’obscurite permet de deviner le mouv. global - 1 seul point lumineux n’indique rien)
  • certains neurones du cortex IT chez le singe presentent une selectivite a certaines formes de mouvement biologique
  • chez l’humain, mouv. biologique cause une activation du sulcus temporal superieur (STS)
33
Q

perception de la structure du mouv. (kinectic depth effect)

A
  • permet la vision de l’objet en entier pour d’autres mouvements que des mouvements biologiques a partir du mouvement relatif des parties de l’objet