Mouvement Flashcards

1
Q

Expliquez le cas de la patiente L.M. atteinte d’akinétopsie (cécité au mouvement). Comment perçoit-elle les choses, comment voit-elle?

A
  • Elle ne perçoit pas les mouvements
  • Elle sait que les choses bougent, parce qu’elle perçoit une image brouillé, puis quelque instant après, c’est une autre image de la même chose, mais cette fois plus proche ou plus loin
  • Lésion dans aire V5
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2
Q

Quelles sont les fonctions de la perception du mouvement?

A
  • Adaptation à l’environnement
  • Facilite la perception tridimentionnelle et de la forme
    • Ex. : Parallaxe de mouvement; flux optique
  • Ségrégation perceptive
    • Ex. : camouflage

Permet aussi de prédire le comportement physique des objets

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3
Q

Qu’est-ce que le mouvement?

A

C’est une décomposition spacio-temporelle.
Notre cerveau décompose le mouvement dans l’espace et le temps

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4
Q

Est-ce que tous les animaux peuvent percevoir la couleur et la profondeur?

A

Non

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5
Q

La perception du mouvement est-elle indépendante à la forme et au relief?

A

Non

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6
Q

Est-ce que la perception du mouvement aide à prédire le comportement des objets?

A

Oui, le comportement physique. Ex. : Une voiture qui roule dans une certaine direction à une certaine vitesse, on s’attend à ce que la seconde d’après elle soit plus loin sur sa trajectoire.

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7
Q

Qui suis-je?

Déplacement de l’image rétinienne causé par le mouvement d’un objet dans le champ visuel

A

Type de mouvement : réel

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8
Q

Qu’est-ce qu’un type de mouvement réel?

A

C’est un déplacement de l’image rétinienne causé par le mouvement d’un objet dans le champ visuel.

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9
Q

Vrai ou faux

Le seuil de détection du mouvement réel est plus élevé (donc sensibilité plus basse) sur un fond uniforme que sur un fond texturé

A

Vrai

Les textures (lignes dans l’image) sont des référents

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10
Q

Qu’est-ce que le mouvement apparent (phi)?

A

C’est la présentation séquentielle de stimuli statique qui donne lieu à une impression de mouvement.

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11
Q

Qui suis-je?

Présentation séquentielle de stimuli statique qui donne lieu à une impression de mouvement.

A

Type de mouvement : apparent (phi)

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12
Q

Qu’est-ce qu’un heuristique?

A

C’est une raccourci, un shortcut cognitif

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13
Q

Qu’est-ce que l’heuristique de continuité?

A

Devant la présentation séquentielle d’objets d’orientations différentes, l’option d’un mouvement continu est favorisée.

Le cerveau utilise un raccourci pour donner du sens.

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14
Q

Quelles sont les deux heuristiques du mouvement apparent (phi)?

A
  • Heuristique de continuité
  • Heuristique du “chemin le plus court”
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15
Q

Qu’est-ce que l’heuristique du “chemin le plus court” (shortest-path constraint)?

A

Bien que plusieurs trajectoires soient possibles, l’option du chemin le plus court est favorisée.

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16
Q

Est-ce que l’heuristique du “chemin le plus court” est toujours respecté?

A

Non, le cerveau est conscient des contraintes physiques.
Dans le cas de stimuli biologiques qui fait intervenir des contraintes physiques, ie un traitement descendant, l’heuristique du “chemin le plus court” est respecté si l’intervalle inter-stimuli est < 200 ms, mais violé si > 200 ms.

En se référant à l’image, on comprend que si le mouvement est ù < 200 ms, on aura l’impression que le bras à passé à travers la jambe.
Si le mouvement est > 200 ms, notre cerveau percevra le vrai mouvement réalisé, soit faire le tour de la jambe.

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17
Q

Au cinéma, quelle est la fréquence des images du film?

A

24 fps

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18
Q

Entre des images présentées à 24 fps et 48 fps pour un film, lequel sera le plus clair?

A

Celui à 48 fps

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19
Q

Quelle est la fréquence minimale de présentation d’images successives pour percevoir un mouvement apparent?

A

24 fps

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20
Q

Le film Le Hobbit a été présenté en 48 fps. Quelle était la critique par rapport à la qualité des images?

A

Le 48 fps est trop proche de la réalité. Ça parraît plus “fake” que le 24 fps tellement on n’est pas habitué à voir ça à l’écran. Il y a trop de détails

“La mauvaise nouvelle est que le 48 fps est si choquant que je ne suis pas sûr que le cinéphiles occasionnels apprécieront. Même si je pense que la qualité de l’image peut être améliorée grâce au 48 fps, c’est comme regarder la vie réelle sur un écran de cinéma et, pas dans le bon sens du terme. Il n’y a plus de flou de mouvement. Je ne suis pas sûr de vouloir visionneer tout le film en 48 images par seconde”

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21
Q

Qu’est-ce que la fréquence critique de fusion (FCF)?

A

Plus haute fréquence à laquelle le papillotement (flicker) d’une image est perceptible; plus élevée en vision périphérique.
Le cerveau a une limite à traiter de images successives, ça crée des papillotement.

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22
Q

Quelles sont les conditions typiques de stimulations visuelles intermittentes pour :

1) Néon
2) Écran d’ordi
3) Cinéma

A

Néon : 50-60 Hz
Écran ordi : 60 Hz et plus
Cinéma : 24 Hz (images/s ou fps), correspond à une durée de 42 ms/image

23
Q

Vrai ou faux

À 60 Hz, nous n’en sommes pas conscient, mais il y a quand même des papillotements dans le cerveau

A

Vrai

Cela fatigue le cerveau

24
Q

Comment est notre perception du mouvement à :
1. Less than 30 ms
2. About 30-60 ms
3. Beginning at about 60 ms
4. Above about 200-300 ms

A
  1. Simultaneous (no movement). Trop rapide, fusion des éléments
  2. Partial movement
  3. Illusory movement
  4. Successive (no movement)
25
Q

Vrai ou faux

L’interval idéal pour créer le mouvement est autour de 60 ms

A

Vrai

26
Q

Pourquoi les roues d’une voiture semblent-elles parfois tourner à l’envers (waggon-wheel illusion)?

A
  • Car il y a conflit entre la fréquene de la roue et la fréquence d’échantillonnage. Miss-match entre fréquence de la roue et échantillonnage de l’appareil ou l’obervateur
  • Car il y a un problème de crénelage (aliasing) temporel. Vitesse de mvt de l’objet trop rapide pour le cerveau
  • Perception de la direction correcte si fréquence d’échantillonnage > rotation de la roue (ex. : roue à 6 Hz)
  • Perceptions incompatibles avec la direction réelle (ex. : roue = 46 Hz ou multiple de 24 Hz)

Perception de mouvement à 24 Hz :
* Roue tourne < 24 Hz = tourne dans le bon sens
* Roue tourne à 24 Hz = semble immobile
* Roue tourne > 24 Hz = tourne à l’envers

27
Q

Qu’est-ce que le mouvement induit/relatif?

A

C’est un type de mouvement. Le mouvement d’un objet de référence induit la perception duu mouvement d’un objet statique.

Si un objet mobile est dans un contexte mobile, la perception de son mouvement peut être modifiée (mouvement relatif, framework effect)

28
Q

Nous sommes arrêté à un feu rouge. En regardant par la fenêtre du côté, on a soudainement l’impression de reculer lentement, alors qu’en réalité on n’a pas bougé. Qu’est-ce qui explique cela?

A

La voiture ou camion qui se trouvait à côté de notre véhicule occupait sans doute l’ensemble du champ visuel, des indices extérieurs à notre auto. Elle à sûrement avancé un petit peu. Étant donné que notre cerveau considère que les gros objets qui occupe généralement l’ensemble du champ visuel sont statique, cela veut dire que c’est nous qui recule. Voilà pourquoi.

29
Q

Vrai ou faux

Les gros objets sont généralement ceux qui sont statiques.

A

Vrai

30
Q

Qu’est-ce que le mouvement du flux optique?

A

C’est un type de mouvement. C’est le mouvement apparent des objets, surfaces et contours d’une scène visuelle, causé par le mouvement relatif entre un observateur (l’oeil ou une caméra) et la scène.

31
Q

Expliquez l’illusion du Stade San Siro à Milan

A

La tour semble bouger/tourner parce que les gens (petit objet) qui la descendent créent un mouvement de façon cohérente
Le mouvement d’un objet de référence induit la perception du mouvement d’un objet statique.

32
Q

Comment un observateur sait-il qu’un objet de la scène visuelle est en mouvement s’il est lui-même en mouvement?

A

Voir explication dans les lectures.
* Gradient de vitesse?
*

33
Q

Qu’est-ce que la théorie de la décharge corrolaire (ou théorie centrifuge, Delorme 2003)?

A

Une copie (décharge corollaire) d’efférences oculo-motrices est envoyée à un “comparateur” qui reçoit également l’information sur le mouvement de l’image rétinienne.
Ainsi, le comparateur détermine si le signal du mouvement rétinien correspond au signal de la décharge corollaire

34
Q

Selon la théorie de la décharge corollaire, la correspondance entre les signaux de la décharge corollaire et du mouvement rétinien entraîne-t-il la perception du mouvement?

A

Non

Parce que la “copie” (décharge corrolaire) et l’image rétinienne concordent.

35
Q

Selon la théorie de la décharge corollaire, la discordance entre les signaux de la décharge corollaire et du mouvement rétinien induit-elle la perception de mouvement?

A

Oui

36
Q

Quelles sont les 3 prédictions de la théorie de la décharge corollaire?

A

1) Vue d’un objet mobile sans mouvement oculaire : Le signal cinétique rétinien est le seul comparé => mouvement perçu de l’objet
2) Mouvements oculaires d’un objet statique : Le signal cinétique rétinien et de la décharge corollaire sont comparés et s’annulent => pas perception du mvt
3) Poursuite oculaire d’un objet mobile : Pour l’objet qu’on suit des yeux, il n’y a pas de signal de mouvement rétinien, car l’image de l’objet demeure sur la fovéa. Ainsi, seul le signal de décharge corollarie parvient au comparateur => perception du mouvement (1 signal ici parce qu’image sur la rétine change pas, donc mvt perçu)

37
Q

Comment le système visuel arrive-t-il à représenter un objet en mouvement si les yeux sont eux-mêmes en mouvement?

A

Théorie de la décharge corollaire

38
Q

Qu’est-ce que le mouvement consécutif?

A

La présentation soutenue d’un stimulus mobile entraîne la perception du mouvement opposé d’un objet statique

39
Q

Expliquez l’illusion de la chute. Waterfall illusion (Addams, 1834).

A

Habituation neuronale.
Les neurones s’adaptent, se fatiguent. Moins de P.A.. Neurones spécialisés pour mvt vers bas sont connectés avec neurones inhibiteur pour les neurones mvt vers le haut. Si les neurones du mouvement vers le bas de la chute se fatiguent, alors moins d’inhibition des neurones opposés. Donne impression d’activation des neurones opposés.

40
Q

Qu’est-ce que le problème de l’ouverture (aperture problem)?

A

La direction du mouvement d’une partie du stimulus (traitement local) ne correspond pas à la direction du mouvement du stimulus global :
Direction ambiguë ie perpendiculairex aux barres. Il faut en réalité combiner plusieurs informations de l’objet pour connaître son réel déplacement. Lorsqu’on regarde à travers une petite fenêtre c’est seulement V1

  • Local ou premier ordre = un stimulus mobile (plaid components)
  • Global ou deuxième ordre = intégration de plusieurs stimuli mobiles (plaid pattern)
41
Q

Problème de l’ouverture : Comment obtient-on un percept unifié d’un objet complexe?

A

La Σ des mouvement locaux est la réelle perception. Addition vectorielle.

Un peu la même question que “Comment le problème est-il résolu”

42
Q

Vrai ou faux (aperture problem)

Si on prend une petite fenêtre on va perçevoir seulement le mouvement/vecteur perpendiculaire à l’axe

A

Vrai

43
Q

Comment le problème de l’ouverture (aperture problem) est-il résolu?

A

La résolution du problème implique donc une intégration des mouvements locaux (e.g. V1) par les aires visuelles de plus haut niveau qui ont de plus grands champs récepteurs (e.g. V5). addition vectorielle.

Ça prend une convergence des informations de V1 vers V5 pour voir les mouvements. Les mouvements simples et lents peuvent toutefois être perçus par V1.

e.g. -> exempli gratia -> for exemple

44
Q

Vrai ou faux

Nous sommes prédisposés à détecter facilement les mouvements biologiques.

A

Vrai

45
Q

Dans un tableau d’illusion de mouvement, pourquoi le mouvement s’arrête lors qu’on fixe l’endroit, mais est présent en périphérie?

A

L’impression de mouvement se fait davantage (plus sensible) avec les batonnets, cellules magnocellulaires en périphérie, Lorsqu’on fixe, le point de fixation se retrouve sur la fovéa, moins sensible au mouvement.

46
Q

Expliquez l’illusion des “Serpents tournants”.

A

Activation différentielle grâce à des gradients de luminance.

“En fait, l’origine de cette illusion proviendrait du fait que les neurones détecteurs de mouvement sont “piégés” par cette image et leur activation donne l’illusion du mouvement qui peut diminuer lorsqu’on regarde l’image fixement.”

47
Q

Vrai ou faux

L’activation de V5 est associé à la perception du mouvement, réel ou non (illusoire)

A

Vrai

Le cerveau réagit de la même façon dans les deux cas

48
Q

Vrai ou faux

La perception de mouvement prédomine sur le reste. “On devient aveugle au détail pour le mouvement”

A

Vrai

49
Q

Qu’est-ce que le “Motion induced blindness”?

A

C’est dû à la perception de mouvement qui est plus importante que le reste de notre perception visuelle. De ce fait, dans un phénomène comme celui de l’image, lorsque le disque se met à tourner, on perd la perception des petits cercles qui changes de couleur en périphérie, même s’ils continuent de le faire.

50
Q

L’activation de quelle voie est associée à la perception du mouvement?

Neurophysiologie

A

L’activation de la voie dorsale, en particulier à l’aire V5 ou médio-temporale (MT)

51
Q

Qu’est-ce qui est à l’origine de la sensibilité à la direction du mouvement?

A

L’inhibition latérale

52
Q

Comment sont organisées les colonnes de l’aire V5 (MT)?

A

En fonction de la direction du mouvement

53
Q

Qu’est-ce que les études chez le singe (Newsome & Edward, 1988; Newsome et al., 1989) ont permis de découvrir?

A
  • La détection de la direction globale est proportionnelle à la cohérence du mouvement (seuil de cohérence = 12,8% chez le singe normal et > 100% si lésion de V5)
    Ça veut dire que sur 100 points qui bougent, seulement 12-13 points doivent démontrer une cohérence de mouvement (bouger dans la même direction) pour détecter la direction.
  • Le taux de réponse neuronale dans l’aire V5 est proportionnel à la cohérence du mouvement.
  • La stimulation électrique d’une colonne de direction dans l’aire V5 induit la détection de la direction stimulée par le singe, plutôt que la direction globale réelle.
54
Q

Dans quelles régions du cerveau à lieu le mouvement biologique?

A
  • V5 (MT)
  • STS (Sulcus temporal supérieur)