perception Flashcards

1
Q

qui est l’inventeur de la psychophysique = math!! quantitatives

A

Fechner

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2
Q

2 paramètre de la théorie de détection du signal?

A

sensibilité et criètere

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3
Q

2 paramètre de la théorie de détection du signal?

A

sensibilité et criètere

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4
Q

rayons gamma pour quelle imagerie?

A

TEP

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5
Q

quelle lentille puor régler la myopie et myopie gait quoi?

A

trop devant donc conCAVE

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6
Q

hypertropie fait quoi et quelle lentille?

A

convexe trop loin

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7
Q

aucune erreur rétractive. arrive parfait s’appelle commment?

A

Émitropie

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8
Q

considéré aveugle qd?

A

qd acuité snellen 20/200 ou moins pr meilleur oeil ou champ vision de - de 20 degrés.

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9
Q

quels sont les 3 couches de la rétine?

A

ganglionnaire, granuleuse, photorécepteurs

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10
Q

+ de batonnets ou de cones pour une cell gang?

A

batonnets !! 120 vs 6

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11
Q

quel type de cellule ganglionnaire à un plus petit champ récepteur?

A

P pour petit!!

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12
Q

cellules ganglionnaires recoivent input excitateur de qui?

A

des cellules bipolaires

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13
Q

Roles des cellules ganglionnaires:

A
  • détection des pts clairs/foncés donc changement de contrastes et
  • transformer la luminance en contrastes locaux
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14
Q

elles sont les maladies de la rétine?

A

Dégénerescence maculaire liée à l’age et rétinite pigmentaire

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15
Q

Quelle maladie de la rétine?
- Prévalence : 10% des 66/74 ans ont ça
- Macula progressivement détruite
- Forme sèche et humide

A

Dégénérescence maculaore

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16
Q

cortex extrastrié comprend quoi?

A

v2 v3 v4 et IT

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17
Q

qu’est ce qui analyse la bordure appartient à quoi?

A

v2

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18
Q

qu’est ce qui reconnait objet?

A

IT (cortex inférotemporal)

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19
Q

lésion IT fait quoi?

A

agnosie peut plus reconnaitr eobjet

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20
Q

c’est quoi la pathologie du nerf optique, trop pression acqueux, diminution irrigation nerf optique

A

glaucome

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21
Q

quelles sont les 3 étapes de la perception?

A

1) Caractéristiques de base extraites par B-N
2) Vision intermédiaire texture, surface…
3) Reconnaissance d’objet et compréhension scène (H-N)

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22
Q

nerf optique formé par quoi?

A

axones des cellules GANG

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23
Q

couleur quelle cellule?

A

P

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24
Q

profondeur et forme quelle cellule?

A

M

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25
Q

trajectoire info oeil à cerveau

A

oeil, photorécepteurs, cellules bipolaires, cell ganglionnaires de la rétine, CGL, cortex strié

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26
Q

QUelles sont les 3 étapes de la perception des couleurs?

A

Détection par photorécepteurs qui convertissent LDO en signaux
Discrimination
Apparence des couleurs

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27
Q

H c’est quoi notre vision?

A

trichomate (3 cônes)

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28
Q

vision chien:

A

dichromates

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29
Q

vision poulet:

A

tétrachromates

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30
Q

vision crevettes

A

12 types de cônes

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31
Q

vision poisson à nageoires argentées:

A

2 types coines (peu utilise sombre pas couleur) et 38 batonnets!!

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32
Q

Majorité lumière qu’on voit est quoi?

A

réfléchie

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33
Q

c’est quoi notre vision de sLDO du spectre?

A

400-700 nm

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34
Q

quel cone est le + sensible

A

S

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35
Q

quoi couleur et nm de chaque cone?

A

s- bleu - 420
m-vert 535
l - rouge 565

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36
Q

c quoi un ensemble infini de différentes combinaisons de LDO qui sucscite exactement la mm réponse? donc un type de photo peut pas discriminer?

A

principe d’univariance

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37
Q

batonnet quel type de lumière?

A

stotopique

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38
Q

quoi la molécule, le photopigment dans les batonnets?

A

rhodopsine

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39
Q

est ce que tt les batonnets ont la mm sensibilité?

A

oui

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40
Q

c quoi mélange de LDO qui semblent identiques?

A

métamère, percu comme mm couleur mais LDO différentes

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41
Q

ui ont découvert indéendamment la nature trichromatique?

A

Young et Helmholtz

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42
Q

qui fait expérience des 3 couleurs primaires? additif et soustractif?

A

Maxwell

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43
Q

‘élange de pigment

A

soustractif

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44
Q

ASPECT chromatique (couleur) de la lumière:

A

tonalité

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45
Q

distance p/r au noir dans l’espace colorimtrique?

A

Clarté

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46
Q

Forme chromatique d’une teinte

A

saturayion

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47
Q

couleurs NON spectrales: violet et magenta percus juste qd

A

S et L stimulés mais pas M

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48
Q

Absence de cones M

A

Deuréranopie

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49
Q

abscende de cone L

A

protanope

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50
Q

absence de cones S

A

tritanope

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51
Q

un seul type de cone: daltonien

A

cone monochromatique

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52
Q

aucun cone, tres daltonien et malvoyant lumière

A

batonnet monochromatique

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53
Q

voit obj/couleur pas capable de les reconnaitre

A

anomie

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54
Q

stimuli évoque exoérience d’un autre stimuli absent

A

synesthésie

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55
Q

minimum d’intensité d’un stimulus qui peut ê détecté

A

Absolute treshole

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56
Q

Théorie psychophysique qui quantifie réponse d’un observateur à la présentation d’un signal bruité.

A

TDS : théorie de la détection du signal :

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57
Q

sensibilité et critère sont 2 concepts dans quoi?

A

TDS : théorie de la détection du signal

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58
Q

défini facilité avec laquelle un observateur peut faire la différence entre présence et absence d’un stimulus ou différence entre 2 stimuli

A

Sensibilité

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59
Q

un seuil interne défini par observateur : Si réponse interne est supérieure au critère, il produit une réponse. Si sous le critère, produit réponse différente

A

critère

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60
Q

d’ = 0 c’ets quoi?

A

AUCUNE sensibilité: ta sonnerie est une sonnerie de douche

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61
Q

d’ = 1 c’est quoi?

A

Sensibilité modérée

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62
Q

d’ = 4 c’est quoi?

A

HAUTE sensibilité

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63
Q

doctrine de l’É spécifique des nerfs par Muller dicte que la nature d’une sensation dépend de quoi?

A

de QUELLES g=fibres sensorielles sont stimulées (pas comment)

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64
Q

quels nerfs sont dédiés seulement à l’info sensorielle?

A

craniens, olfactaires, optiques et vestibulocochléaire

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65
Q

combien de nerfs craniaux?

A

12 paires

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66
Q

nerfs craniaux de où et jusqu’à où?

A

origine : TC
destination: organes sensoriels et MUSLCES des 2 H

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67
Q

2 types de nerfs:

A

ceux liés CONTRACTION des muscles et ceux de l’information sensorielle

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68
Q

Nerfs sensoriels:

A

optiques
auditifs
olfactifs

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69
Q

Nerfs moteurs (Des muscles servant aux mvts oculaires)

A

oculomoteur
trochleaires
abducteurs

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70
Q

processus de combiner différents signaux sensoriels

A

intégration sensorielle

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71
Q

santiago ramon y cajal découvre quoi avec ses déssins?

A

synapses

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72
Q

la décharge neuronale est quoi?

A

le PA!!

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73
Q

les neurones déchargent en mode:

A

tout ou rien pour CHAQUE PA

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74
Q

nb de PA/s:

A

niveau d’excitation du neurone

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75
Q

PA débute où et se rend où?

A

début: corps cellulaire
propage le long de l’axone et
termine: terminaison nerveuse

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76
Q

processus de décharge neurone est quoi?

A

électrochimique (dépolarisation de la membrane)

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77
Q

Potentiel d’Action: se passe quoi avec NA+ et K+? (tt ca se passe dans l’axone)

A

Na+ entre, ce qui dépolarise la membrane ce qui permet nouvelle entrée de Na+. Neurone s’en remet en sortant du K+ pour revenir à son état de repos

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78
Q

Imagerie: mesure activité électrique qui viennent de popu de neurones avec des électrodes sur le scalpe

A

EEG

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79
Q

ERP dans quoi?

A

EEG

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80
Q

Qu’est ce qui mesure activité électrique d’une SOUS-popu de neurones en réponse à un stimulus particulier (besoin de la moy de pls essais de EEG)?

A

ERP donc potentiels évoqués

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81
Q

Précision spatiale: PET =

A

IRMf et OPM

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82
Q

Précision spatiale: MEG ou EEG meilleur?

A

MEG

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83
Q

Résolution temporelle: MEG =

A

MEG = EEG = OPM

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84
Q

une réponse moy, moins bruités que les essais individuels
ERP est la mesure du EEG!!!

A

potentiel évoqué ERP

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85
Q

mesure changements d’activité magnétique de popu de neurones

A

MEG

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86
Q

= utilise rayons X pr générer images par tranche de volume de matière. (décoder rêves)

A

CT ou CAT scan - tomodensitométrie

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87
Q

utilise réponse d’atomes à un puissant champ magnétique pour générer des images de l’anatomie (voit matière blanche et grise = imp anato)

A

IRM

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88
Q

imagerie- OXYGENE mesure les patrons localisés d’activité cérébrale. Qd une aire cérébrale est activée par une tâche, les neurones consomment un peu d’oxygène, ce qui amene une large aug du flux sanguin, qui mène à une réduction de la concentration de désoxyhémiglobine. On détecte une aug du flux sanguin donc une aug du fluc cérébral donc mesure indirecte de l’activité cérébrale. Hémoglobine.

A

IRMF

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89
Q

signal BOLD dans quoi?

A

IRMf

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90
Q

signal bold est le signal mesuré par IRMf et est le ratio entre:

A

qté d’hémoglobines oxygénée et désoxygénée. permet localisation de neurones impliqués ds tâches

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91
Q

permet de définir les aires cérébrales contendant des neurones actifs à une tâche !!! en mesurant le métabolisme de cellules avec des isotopes radioactifs. Mm précsion spatiale que IRMf

A

TEP

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92
Q

. Similaire MEG, capables mesurer des signaux magnétiques tres subtils (sensibilité de l’ordre du femtotesla car plus proche du scalp) sans avoir besoin de refroidissement cryogénique

A

OMP (optically pumped magnetometers)

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93
Q

simulent avec ordi les étapes du processus psychologiques/neuronaux en utilisant langage et équations des math et informatique.

A

modèles computationnels

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94
Q

modèles théoriques ou computationnels qui découvrent la PRÉDICTIBILITÉ dans l’input sensoriel pour encoder le monde efficacement

A

Efficient coding models (modèles compu)

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95
Q

quel modèle compu: traitement de l’info par les syst sensoriels devrait ê adapté aux stimuli NATURELS. neurones du syst visuel devrait ê optimisé pour encoder images représentatifs de ceux de la nature

A

Efficient coding models

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96
Q

quel modèle compu? utilises statistiques bayésiennes pr construire des prédictions à partir de nos connaissances

A

modèles Bayésiens

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97
Q

quel modèle: stimulus pas prévu et ca prend de l’É au cerveau. principe de l’É disponible est une formulation explicite qui explique comment les syst vivants/non-vivants sont en état non-équilibrés mais stables en le limitant à une qté limités d’états possibles

A

Bayésien

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98
Q

quel modèle compu? neurones biologiques sont simulés avec des modèles à couches traitant l’input, et massivement interconnectés avec des unités d’output qui peuvent s’exciter ou s’atténuer mutuellement. recoit une image en input et est entrainé pour savoir ce qu’il y a dans l’image.

A

Réseaux de neurones artificiels

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99
Q

réseaux de neurones artificiels. centaine de millions de paramètres entre couches d’input et output (décision reliée à la tache). excellents pour taches de catégorisation (reconnaitre objets et catégories, comprendre langage parlé)

A

DNN: deep neural nets

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100
Q

Lumière pr ce cours

A

flux de photons

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101
Q

photon:

A

quantum de lumière visible qui possède des propriétés matérielles (particules) et ondulatoires

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102
Q

quantum de lumière visible qui possède des propriétés matérielles (particules) et ondulatoires

A

photon

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103
Q

quel rayon a la plus petite LDO?

A

Rayons gamma

104
Q

ordre rayons/ondes:

A

Rayons Gamma
Rayons X
Rayons ultra-violets
Lumière visible
Rayons infrarouge
Ondes radar
Ondes radio
AC

105
Q

quelle couleur a la plus petite LDO?

A

bleu

106
Q

Quelle couleur a la plus longue LDO (faible énergie)

A

rouge

107
Q

Petite LDO = Haute énergie

A

oui

108
Q

énergie bleu (

A

haute énergie

109
Q

Énergie rouge

A

faible énergie

110
Q

TEP avec quel rayons?

A

Gamma (produit qd un positron rencontre un électron, produit 2 rayons gamma en direction de qqch)

111
Q

rayons gamma utilisés en imagerie produits qd:

A

positron rencontre un électron dans le corps. rencontre annihile les 2 et produits 2 rayons gamme dans des directions opposées. machines détecte rayons émis et fait image

112
Q

peuvent pénétrer la matière peu dense, traversent facilement tissus mous du corps et les tissus osseux en absorbent une majeure partie. Les os, en s’interposant entre le rayonnement et le film photographique, définissent des zones où le film est faiblement marqué, donc permet de visualiser structures osseuses. Transportent bcp d’É, donc dangereux santé, limiter exposition. Utilisés aussi imagerie musicale

A

rayons X

113
Q

rayons qui s’Arrete aux os:

A

X

114
Q

rayons dangereux santé car transportent bcp É:

A

Rayons X

115
Q

ondes utilisés en IRM

A

Ondes radio

116
Q

ondes radio perturbent quoi?

A

orientation des protons

117
Q

récepteurs: bobines RADIOfréquence (RF)

A

ondes radio pour IRM

118
Q

les signaux de l’IRM sont:

A

déplacement des protons (qd protons s’alignent à nouveaux parallèle au champ magnétique, libèrent de l’É: signaux)

119
Q

couleur bleu du ciel:

A

diffusion

120
Q

ple soir, le soleil est + couché, donc plus d’atmosphère à parcourir, donc rencontre + de particules, donc :

A

lumière bleue se diffracte le+ donc reste orange car couleurs qui se diffractent le moins qui se rendent à nous

121
Q

pendant le jour, vertical, donc bleu franchit facilement atmosphère

A
122
Q

parties de l’oeil imp pour discerner lumière:

A

Iris (couleur), pupille et sclère (blanc de l’oeil)

123
Q

l’oeil laisse passser comb de lumière?

A

50%

124
Q

Rétine: Énergie lumineuse en électrique;

A

TRANSDUCTION

125
Q

distance entre le pouvoir de réfraction et point de convergence des rayons qui n’est pas toujours direct sur la rétine. Dépend de la forme de l’œil

A

Distance focale

126
Q

mesure de la surface de réfraction de la lentille normalement environ 60

A

Dioptrie

127
Q

pouvoir de réfraction est le synonyme de :

A

dioptrie

128
Q

la distance focale inversée est

A

le pouvoir de réfraction (dioptrie)

129
Q

DISTANCE FOCALE TJRS EN

A

metre!!!

130
Q

kes ce qui est nécessaire pour concentrer la lumière sur la rétine?

A

Réfraction

131
Q

quelle partie de l’oeil joue un rôle imp dans la réfraction?

A

lentille

132
Q

Accomodation et oresbytie sont 2 phénomènes de quoi?

A

réfraction du cristallin/lentille

133
Q

processus avec lequel lentille change forme, ce qui modifie son pouvoir de réfraction
(muscles cilliaires de l’œil s’épaissit ou diminue selon le focus) qd qqch de proche, ca grossit, + épais comme une loupe. Qd loin, devient mince donc on plisse les yeux.

A

accomodation

134
Q

pour voir de proche, que font les muscles cillaires à la lentille?

A

grossit comme une loupe

135
Q

qd voir d loin, muscles cillaires font quoi à la lentille?

A

applatit, devient mince (lumière entre + ou -)

136
Q

onules de zym se relachent quand

A

les muscles cillaires se relachent vont ense,bel

137
Q

convexe ou concave ets +?

A

Convexe : +
Concave: -

138
Q

résultat de la forme de la cornée (normal = sphérique). Si forme ballon football, certaines des lignes vont être moins nettes. Causé par une courbe inégale d’une ou pls surfaces réfractives de l’œil/souvent la cornée.

A

astigmatisme

139
Q

Le gros E Snellen reconnus à combien de pieds par un normal?

A

200

140
Q

qu’est ce qui détermine la taille sur la rétine?

A

degré d’Angle visuel

141
Q

à quelle distance de notre oeil on va couvrir presque 180 degrés pour objet 30 cm donc presque entiereté champ visuel?

A

50 cm de l’oeil

142
Q

à quelle distance presque impossible de percevoir objet de 30 cm. genre il est percu comme infini:

A

600 cm de l’oeil

143
Q

absorption fait qu’on voit des corps flottants est une pathologie de quoi?

A

du médium oculaire

144
Q

pathologie du médium oculaire: absorption fait quoi?

A

qu’on voit des corps flottants

145
Q

corps flottants est une pathologie du médium oculaire causée par:

A

absorption

146
Q

Rétine laisse passer combien de lumière?

A

20%

147
Q

photorécepteurs, cellules horizontales, bipolaires, amacrine et ganglionnaire sont les 5 classes de neurone de quoi?

A

Rétine

148
Q

5 classes de neurones de la rétine:

A

photorécepteurs, cellules horizontales, bipolaires, amacrine et ganglionnaire

149
Q

batonnets ou cones convergent +?

A

batonnets convergent +. car les cones ont un acces prioritaire aux cellules GANG

150
Q

batonnets ou cones ont un acces prioritaire aux cell GANG?

A

cones

151
Q

qu’est ce qui a une voix directe vers une cell gang?

A

cones de la fovéa

152
Q

batonnets ou cone s+ gros?

A

batonnets donc + espace rétine

153
Q

fovéa permet une GRANDe acuité car

A

contient que des cones

154
Q

est ce que les cones sont + fins dans al fovéa?

A

oui

155
Q

+ on s’éloigne de la fovéa, + acuité diminue?

A

oui

156
Q

comment on appelle effets exciateurs/inhibiteurs retrouvés dans ces champs?

A

Champs récepteurs concentriques

157
Q

angle visuel cellules ganglionnaires P:

A

1 min à 20 min

158
Q

angle visuel cellules GANG M:

A

8 min à 0.5 degrés

159
Q

qd carré gris, entouré de + pale, va avoir l’air + foncé, car récepteurs stimulés par région externe pale

A

envoient une GRANDE qté d’inhibition au récepteurs stimulés par région centre.

160
Q

dans carré central qui parrait plus pale, récepteurs stimulés par région externe FoNCÉE envoient:

A

faible qté d’inhibition aux récepteurs stimulés par régions centre

161
Q

si perte de vision périphérique, c’Est quelle maladie?

A

Rétinite pigmentaire

162
Q

Si perte vision central mais reste périphérique, cE’st quelle maladie?

A

Dégénérescence

163
Q

transformation de l’É lumineuse en É neuronale:

A

transduction

164
Q

qu’est ce qui est responsabble de la transduction au niveau du segment interne?

A

photorécepteur

165
Q

il y a til des batonnets dans la fovéa?

A

non

166
Q

cones sont concentré où?

A

fovéa et de - en - apres en périiphérie

167
Q

les cones dans la fovéa (ou fovéa idk) ont quel angle visuel?

A

2 degrés

168
Q

qu’est ce qui permet la vision des couleur?

A

les 3 types de cones

169
Q

cmb de cones dans la fovéa?

A

50 000

170
Q

1 million d’Axones de cell GANG convergent au niveau de la tache aveugle et forment

A

le nerf optique

171
Q

glaucome est une pathologie de quoi?

A

nerf optique

172
Q

diamètre pupile varie selon un facteur de cmb?

A

4 (2 mm à 8 mm), donc laisse passer 16x + de lumière dans l’obscurutét

173
Q

méthode d’ajustement pour étude à l’obscurité:

A

-adapte qqun à la lumière
- éteint lumière
- observateur ajuste intensité lumière juste pour qu’elle soit visible

174
Q

sensibilité à la lumière aug en cmb d’étapes?

A

2

175
Q

1e étape de la sensibilité à la lumière:

A

se fait en 3 et 6 min. cones dominent mais ateignent rapidement leur sensibilité maximale (qui ets pas bonne)

176
Q

2e étape de la sensibilité à la lumière qui aug(c le seuil ui devient + bas)

A

7 min. batonnets dominent et leur sensibilité max 25-30 min

177
Q

division info dorsale vs ventrale c où?

A

cortex strié

178
Q

Dorsale:

A

où (dOUrsale). lobe occipital à pariétal (Dad Papa)

179
Q

Ventrake:

A

quoi. lobe occipital à temporal

180
Q

qd on met le cerveau applatit en 2D: bandes noires réfletent quoi?

A

le nb de fibres nerveuses entre les zones. + la bande est épaisse, + il y en a

181
Q

les champs récepteurs sont + sophistiqués dans cellules extrastriées ou strié?

A

EXTRA

182
Q

V2 habitué que objet soit FONCé sur

A

un fon pales

183
Q

champ récepteur de quoi? *
* Très grands (peut couvrir jusqu’à la moitié du champ visuel)
* Répond pas bien taches/lignes
* Répond bien stimuli comme mains, visages, objets

A

neurones de IT

184
Q

champ récepteurs neurones de IT:

A
  • Très grands (peut couvrir jusqu’à la moitié du champ visuel)
  • Répond pas bien taches/lignes
  • Répond bien stimuli comme mains, visages, objets
185
Q

reconnaissance d’objets combien de temps nécessaire?

A

150 ms

186
Q

quoi dans vision intermédiaire?

A

V2 V3 et V4: texture, perception de barres et surface. détermine quelles régions d’une image doivent être regroupées en objets

187
Q

le tout est + grand que les parties?

A

Gestalt

188
Q

gestalt opposé à quoi?

A

structuralisme (éléments de base)

189
Q

règles du comité:

A

respectez la physique
Évitez les accidents

190
Q

symétrie, sort commun, proximité, similarité, bonne continuité, parallélisme, synchronie, connectivité et région commune:

A

comités de la gestalts

191
Q

entourage, taille, symétrie, parallélisme, mouvement relatif

A

Principes de discrimination figure-fond de la GEstalt

192
Q

3 caractéristiques NON acidentelle:

A

jcts en T
jcts en Y
jcts fléchées

193
Q

cellules qui s’intéressent stimuli fan spirale moulinets

A

V4

194
Q

: syst visuel reconnait objet en correspondant représentation neuronale de l’image avec une représentation interne de la même forme (pour chaque catégorie d’objet on a un template qui ns permet d’identifier (gabarit d’une vache mettons (pleins d’images différentes de vaches)
Mais, pas sûr pcq faudrait bcp de gabarits, les lettres?juste maj et min? à la main?A a a

A

Théorie des templates/gabarits

195
Q

description d’un objet avec ses parties et les relations entre les parties

A

Description structurelle

196
Q

objets sont reconnus par les identités et les relations de leurs composants (avec un « alphabet » de formes géométriques, pourrait tout reconnaitre)

A

Modèle de la reconnaissance d’objets de Biederman

197
Q

un ion géométrique à partir desquels les objets sont construits

A

Géon

198
Q
  • Réseaux de neurones à pls niveaux qui peuvent ê entrainés à reconnaitre des objets. pls instances d’un objet sont montrés au réseau avec du FEEDBACK
A

Réseau neuronal profond DNN

199
Q

charest mesure les représentations avec la Representation al Similarity Analysis, puis compare les participants pour identifier les

A

idiosyncrasies.

200
Q

: tendance d’une surface à apparaitre de la mm couleur sous une gamme assez large d’illuminants

A

constance des couleurs

201
Q

Pour obtenir une constance, faut estimer comment le couleur de l’illuminant change la couleur d’un objet sur notre rétine pour qu’on puisse déterminer la vraie couleur de la surface dans le monde

A
202
Q

2 contraintes physiques qui rendent constance de scouleurs possibles:

A
  • Suppositions intelligentes sur l’illuminant : la plupart des illuminants sont à large bande et contiennent de nmbrs LDO différentes
  • Hypothèses sur les surfaces : plupart des surfaces sont à large bandes et reflètent de nombreuses LDO différentes
203
Q

Mvt seulement dans:

A

magnocellulaire

204
Q

Couleur seulement dans :

A

parvocellulaire

205
Q

profondeur et forme partout pour magnocellulaire et parvocellulaire

A

ici que c’Est bon!

206
Q

nombre de cycles d’une grille par unité
d’angle visuel (en degrés). cmb de fois se repete pour 1 degré d’angle visuel

A

fréquence spatiale

207
Q

+ les bande ssont larges, + la fréquences spatiales est

A

basse

208
Q

noyau du thalamus:

A

CGL (lieu de synapse reliant le tractus optique et le cortex visuel)

209
Q

Structure
sous-corticale. Reçoit environ 10% des
fibres ganglionnaires.

A

colliculus supérieur (impliué controle des mvts des yeux)

210
Q

quelle couche de 1 à 6 est la plpus profonde ?

A

1 et 6 la + superficielle

211
Q

CGL: oeil ipsilatéral quelles couches:

A

2,3,5

212
Q

CGL: oeil controlatéral quelles couches:

A

1,4,6

213
Q

chaque couche de CGL est

A

rétinotopiqur

214
Q

Les neurones situés près les uns des autres
dans une structure cérébrale ont des champs récepteurs correspondant à des
localisations rétiniennes voisines.

A

Rétinotopie

215
Q

Cortex strié contient 200 millions neurones, soit 100x + que:

A

CGL

216
Q

il y a proportionnellement bcp + de cortex strié dévoué à l’info:

A

fovéale

217
Q

2 caractéristiques imp du cortex visuel:

A

1) organisation topographique
2) Magnification corticale

218
Q

2 caractéristiques imp du cortex visuel:

A

1) organisation topographique
2) Magnification corticale

219
Q

acuité visuelle décline avec

A

l’excentricité (distabce de la fovéa)

220
Q

conséquence de la magnification corticale:

A

images ds périphérie ont une moins bonne résolution que images sur fovéa

221
Q

cellules cortex strié préfèrent répondre à des barres de luminères plutit q’à des

A

points luminuexu

222
Q

est ce que certaines cellules cortex strié préferferent barres lumineuses et d’Autres les OBSCURES (cell simples)

A

ooui

223
Q

cellules cortex strié qui répondent aux barres lumineuses et obscures:

A

complexes

224
Q

Cellules du cortex strié répondent à quoi?

A

des grilles d’une certaine orientation et fréquence spatiale

225
Q

Qu’est ce qui se manifeste par un effet consécutif et est habituellement expliqué par une fatigue cellulaire sélective

A

Effet d’adaptation (qd ya une exposition continue pour un période de temps à un stimulus comportant une propriétés spécifique)

226
Q

Modification du fonctionnement perceptif suite à l’Exposition prolongée à une stimulation

A

effet consécutif

227
Q

adaptation: lignes 15 degrés gauche, apres temps lignes droites va sembler 5 degrés droite

A
228
Q

Les cellules du CGL répondent à un oeil ou l’autre

A

JAMAIS AUX 2

229
Q

quelles cellules répondent à un oeil ou l’autre et jamais au 2?

A

Cellules du CGl

230
Q

cellules du cortex strié recoit des input de ?

A

des 2 yeux!

231
Q

qd l’info arrive au cortex visuel primaire, les input des 2 yeux:

A

ont été combinés

232
Q

est ce que les neurones corticaux tendent à préférer un des 2 yeux?

A

oui

233
Q

neurones dont la réponse peut pas être prédite par la réponse à des barres de lumière immobile

A

cellules complexes

234
Q

détecteur de bord est le + excité qd il y a :

A

qd ya de la lumière d’un bord et du foncé de l’autre

235
Q

détecteur de barres:

A

qd lumière entourée de 2 foncés

236
Q

cellule simple orientation préférée dans le rectangle:

A

en plein centre

237
Q

est-ce que pour une cellule simple, la réponse est pareil pour une barré à droite du champ et une en diagonale qui dé^passe?

A

oui

238
Q

pour une cellule complexe, est ce que répond pareil pour barre lumineuse à droite et pour une orientation croche?

A

NON: cellule complexe c’est 100% ok si pas centré, doit juste avoir la bonne orientation. alors que simple doit être centrée et avoir bonne oreintation

239
Q

cellules qui préferent répondre à des barres lumineuses avec une longeure précise (inhibition terminale)

A

cellules HYPER_com^plexes

240
Q

longueur de la barre lumineuse pour les cellules hyper-complexes doit être quoi?

A
241
Q

longueur de la barre lumineuse pour les cellules hyper-complexes doit être quoi?

A

exactement la meme que le champ. un peu plus et un peu moins, si mm distance, vont décharger pareil mais le max est qd parfait

242
Q

arrangement vertical de neurones

A

colonne

242
Q

LEs champs récepteurs du cortex strié sont arrangés en quoi?

A

en colonnes (arragement vertical de neurones)

243
Q

est-ce que dans chaque colonne, tous les neurones ont la mm préférence à la mm orientation?

A

oui

244
Q

perpendiculaire =

A

la mm préférence d’orientation et mm dominance oculaire et des champs récepteurs se chevauchant

245
Q

qd électrode suit trajecoire oblique, les champs récepteus des neurones présentent une variation continue de l’orientation préféréem donc toutes les orientatiosn

A
246
Q

une progression de 1 mm permet de traverser tt l’étendue possible de sorientations pour quoi?

A

pour les 2 types de dominance oculaire

247
Q

une hypercolonne mesure combien et voit entre quoi et quoi?

A

hypercolonne mesure 1mm3 et voit entre 3 min et 0.7 degrés d’angle visuel

248
Q

ensemble des hypercolonne est

A

rétinotopique (2 hypercolonnes adjacentes ont des champs récepteurs adjacents sur les rétines)

249
Q

une décomposition unique d’une image en une
somme de grilles sinusoïdales.

A

analyse de fourier

250
Q

analyse de fourier dans les hypercolonne font quoi

A

décomposent différentes fréquences spatiales/orientation au niveau d’une grille/image

251
Q

passe-haut élimine quoi?

A

les basses féquences

252
Q

décussation au:

A

CHIASMA OPTIQUE CHIASMA OPTIQUE D”CUSSATION CHIASMA OPTIQUE DÉCUSASATION CHIASMA OPTIQUE DECUSSATION

253
Q

projection CGL vers cortex visuel est

A

raidation optique

254
Q

facteurs influencant la courbe de sensibilité:

A

qté de lumi;re, freq temporelle et age ( + jeun e= + sensible)