Profondeur et taille Flashcards

1
Q

Est-ce que l’image sur la rétine est 2D ou 3D?

A

2D

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Q

Quels sont les 3 types d’indices qui permettent de percevoir la profondeur d’une image sur la rétine?

A

1- indices oculomoteurs
2- indices monoculaires
3- indices binoculaires

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3
Q

Quel type d’indice provient de notre sensation de la position des yeux ?

A

Indices oculomoteurs

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4
Q

Quel type d’indice provient de la tension des muscles oculaires?

A

Indices oculomoteurs

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Q

Quel serait l’indice oculomoteur pour les profondeurs sont proches?

A

Accomodation (de la lentille)

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6
Q

Quelle est la différence entre les indices monoculaires et les indices binoculaires?

A

monoculaire: provient d’1 oeil
binoculaire: besoin des 2 yeux (différences)

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7
Q

Nommez 9 indices monoculaires.

A
1- Occlusion
2- Hauteur relative
3- Taille relative
4- Perspective de convergence
5- Taille familière
6- Perspective atmosphérique
7- Gradient de texture
8- Ombres 
9- Parallaxe du mouvement
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8
Q

Comment l’occlusion nous permet de percevoir la profondeur?

A

Objets cachés partiellement est perçu plus loin

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9
Q

Comment l’hauteur relative nous permet de percevoir la profondeur?

A

Près de l’horizon:

  • base + élevée perçu plus loin
    ex. : bateaux

Au dessus de l’horizon:

  • base - élevée perçu plus loin
    ex. : nuages
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10
Q

Donnez un exemple de perspective de convergence (ou linéaire) qui nous permet de percevoir la profondeur.

A

Chemin de fer.

+ il converge, + on perçoit le chemin loin

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11
Q

Donnez un exemple de taille familière qui nous permet de percevoir la profondeur.

A

Pièce de monnaie:

si 10c, 25c ont la même taille, on sait que 10c plus près que 25c

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12
Q

Donnez un exemple de perspective atmosphérique qui nous permet de percevoir la profondeur.

A

Les montagnes plus près sont plus vertes

Les montagnes plus loin sont plus foncé-bleu

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13
Q

Comment le gradient de texture nous permet de percevoir la profondeur?

A

Plus les objets sont loin, plus ils sont petits et serrés

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14
Q

Comment l’ombre d’un objet nous permet de percevoir la profondeur?

A

Donne indice d’où l’objet se positionne dans l’espace

+ l’ombre se sépare de l’objet, + l’objet est perçu loin de la surface qui projette son ombre

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15
Q

Donnez un exemple de comment la lumière sur un objet nous permet de connaître sa profondeur.

A

Si lumière est en haut: perçoit convexe

Si lumière en bas: perçoit concave

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16
Q

Quelles sont les 2 composantes du parallaxe du mouvement?

A

2 objets à différentes profondeurs

Effacement:
bouger dans direction où l’objet proche cache plus l’objet loin

Accrétion (dévoilement):
bouger dans autre direction
objet loin est plus dévoilé

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17
Q

Comment fonctionne le parallaxe du mouvement au niveau de l’oeil?

A

l’image de l’objet change sa position sur la rétine

+ l’objet est proche, + le déplacement sur la rétine est grand

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18
Q

Quelle est l’efficacité des indices suivant pour les distances proches (0-2m), moyennes (2-20m) et loin (>30m) ?

a. Occlusion
b. Taille relative
c. Accomodation (convergence)
d. Parallaxe du mouvement
e. Hauteur relative
f. Perspective atmosphérique

A

a. proche, moyenne, loin
b. proche, moyenne, loin
c. proche
d. proche, moyenne
e. moyenne, loin
f. loin

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19
Q

Qu’est-ce que la disparité binoculaire?

A

La différence entre les 2 images des 2 yeux qui crée une impression de profondeur

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20
Q

Qu’est-ce qu’on utilise pour quantifier la différence entre les images des 2 yeux?

A

Points rétiniens correspondants et non-correspondants

21
Q

Quelle est la différence entre les points rétiniens correspondants et les non-correspondants?

A

Points correspondants: Tous les point SUR horopter
>AUCUNE disparité binoculaire

Points non-correspondants: Tous les points qui ne sont PAS sur horopter
>disparité binoculaire

22
Q

Qu’est-ce qu’un horopter?

A

Cercle où les points correspondants des 2 yeux arrivent au même endroit sur la rétine (aucune disparité binoculaire)

23
Q

Est-ce que l’horopter est toujours pareil?

A

Non
Plus large quand on regarde plus loin
Plus petit quand on regarde plus proche

24
Q

Comment calcule-t-on la distance entre 1 point non-correspondant et l’horopter?

A

Calculer distance entre les points non-correspondants sur chaque rétine.

Plus la différente est proche de 0, plus le point est proche de l’horopter

Ex.: point A sur rétine gauche
point H’ sur rétine droite
Calculer distance entre A’ et H’

*Voir diapo 21

25
Q

Quels sont les 2 types de disparité et à quoi correspondent-ils?

A

Disparité croisée: point en avant de l’horopter

Disparté non-croisée: point en arrière de l’horopter

26
Q

En quoi consiste l’expérience de Julesz qui prouve la disparité binoculaire?

A

Stéréogrammes de points aléatoires.

Oeil gauche: image sans décalage
Oeil droit: image avec décalage d’une section carrée vers la droite.
>Création de disparité
>Sujet voit un carré qui flotte à l’avant

Conclusion: disparité binoculaire cause la perception de profondeur

27
Q

Quelle est la solution possible pour le problème de correspondance (apparier les parties des images de chacun des yeux) ?

A

Appariement de caractéristiques monoculaires = perception de profondeur

28
Q

En quoi consiste l’expérience qui explique l’appariement des caractéristiques?

A

Présenter stéréogrammes de points aléatoires

  1. Seulement BASSES fréquences
    =>perçoit profondeur
  2. Seulement HAUTES fréquences
    =>perçoit profondeur
  3. 1 oeil avec basses et 1 oeil avec hautes fréquences
    =>perçoit image en alternance 2D
    => PAS de profondeur
29
Q

Comment fonctionnent les neurones qui répondent aux indice 2D de gradients de texture?

A

Neurones de profondeur

>sensibilité à des gradients de texture de direction différente

30
Q

Comment fonctionnent les neurones qui répondent aux indices 2D d’occlusion?

A

Neurones V2 sensibles aux vrais indices d’occlusion et aux indices d’occlusion illusoires

31
Q

Comment fonctionnent les neurones qui répondent à la disparité binoculaire?

A

Cellules de disparité sélective: spécialisées pour des degrés spécifiques de disparité binoculaire

32
Q

En quoi consiste l’expérience de Blake & Hirsh qui prouve l’existence de cellules de disparité sélective?

A

Manipulation de la vision monoculaire des chats

1- cacher un oeil à la fois au début du développement pendant X mois
2- tester les 2 yeux
3- chats n’ont pas développés les neurones pour la disparité binoculaire

Conclusion: période sensible pendant le développement pour développer neurones de disparité binoculaires

33
Q

Quelles sont les 3 expériences qui expliquent la perception de la profondeur en lien avec les réponses neuronales (données physiologiques et béhaviorales) ?

A

1- Manipulation de la vision monoculaire des chats (Blake & Hirsh)

2- Microstimulation des stimuli avec les singes (DeAngelis et al)

3- Données d’imagerie du cerveau avec humains (Backus et al)

34
Q

L’angle visuel dépend de 2 variables, lesquelles?

A

Taille:

  • angle plus grand quand plus gros
  • angle plus petit quand plus petit

Distance:

  • angle plus grand quand plus proche
  • angle plus petit quand plus loin
35
Q

Quelle est la loi physique pour la perception de la taille?

A

S = Sin(Ang) x D

S: taille
Ang: Angle visuel
D: distance perçue

36
Q

En quoi consiste l’expérience de Holway & Boring sur la perception de la taille?

A

1- Présenter un cercle de comparaison à 10 pieds

2- Présenter plusieurs tests cercles à distances variées, même angle

3- Sujet ajuste le diamètre du cercle de comparaison et estime le taille du cercle test

37
Q

Quelle est la Loi de Emmert?

A

Relation proportionnelle entre la taille perçue d’une post-image et sa distance perçue

38
Q

En quoi consiste l’expérience qui prouve la Loi de Emmert?

A

1- Regarder point rouge
2- Regarder blanc
3- Voir point vert car récepteurs rouges fatigués

=> Si on regarde proche: point vert perçu petit
=> Si on regarde loin: point vert perçu grand

Explication: Même angle et distance différente = taille différente

39
Q

Qu’est-ce que le principe de la constance de la taille?

A

Notre perception de la taille est constante à différent points de vue même si la taille rétinienne varie

=>indices de profondeur importants

40
Q

Qu’est-ce que la balance taille-distance de Gregory?

A

S = K (RxD)

S: taille perçue (ou T)
R: taille de l’image sur rétine
D: distance perçue
K: constante

=> perception de la taille est proportionnelle à sa distance perçue

41
Q

Quelle est la différence entre la Loi physique et la Balance taille-distance?

A

Elles sont équivalentes :

Même principe avec des termes différents

42
Q

La constance de la taille est influencée par quels indices de profondeur?

A
  • taille relative
  • hauteur relative
  • perspective de convergence
43
Q

La perception de la taille d’objets non-famililier peut être influencé par quoi?

A

Les objets familiers

mettre à côté

44
Q

Quelle illusion de Müller-Lyer s’explique avec l’explication de Gregory?

A

2 lignes de même taille:
Flèche vers l’intérieur donne impression plus proche
Flèche vers l’extérieur donne impression plus loin

=>équation automatique: angle constant (taille rétinienne), distance augmente = taille augmente

*Voir diapo 45

45
Q

Qu’est-ce que l’illusion de The Ames Room ?

A

Pièce où le mur perçu n’est pas le vrai mur
>2 personnes même taille
>1 à vrai distance
>1 plus proche mais mis à même distance que l’autre

> équation automatique: même distance, angle augmente (taille rétinienne) = taille augmente

*Voir diapo 48

46
Q

Quelle est l’explication de Gregory pour les illusions de Müller-Lyer avec les flèches et The Ames Room?

A

Mécanisme de “size-scaling”

=> l’équation est automatique

47
Q

Quelles illusions de Müller-Lyer démontrent que l’explication de Gregory ne fonctionne pas ?

A

Plusieurs illusions de Müller-Lyer

  • lignes de mêmes tailles avec formes ajoutées aux extrémités
  • aucun indice 3D

=> illusion de tailles différentes

*Voir diapo 49

48
Q

Quelle théorie explique les illusions de Müller-Lyer que Gregory ne peut expliquer?

A

Théorie des indices conflictuels:

  • 2 indices en conflit: longueur de la ligne et longueur globale
  • influence de la longueur globale = perception de taille différente
  • aucun indice 3D