Reconnaissance d'objets et perception cutanée Flashcards

1
Q

ségrégation figure-fond

A
  • Une figure a une forme et une certaine signification et le fond est plus désorganisé.
  • Le contour semble généralement appartenir à la figure plutôt qu’au fond.
  • La figure semble plus rapprochée que le fond.
  • Les motifs noirs qui forment des vagues (connu et dans la bonne orientation) les rendent plus saillantes en tant que figure.
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2
Q

ségrégation figure-fond étude (Vecerra et coll.)

A

présentation de stimuli pendant 150 ms, les participants devaient indiquer quelle partie de l’image est considérée comme une figure (qui sort du fond).
Les réponses sont biaisées pour les motifs
horizontaux, mais pas verticaux
* Préférence pour l’identification d’une figure
dans la partie basse d’une image.

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3
Q

Caractéristiques objectives qui favorisent la ségrégation/distinction

A

L’orientation:
Perception de la figure: Les orientations verticales et horizontales sont favorisées
* Croix blanche favorisée à gauche

La grosseur relative:
Perception de la figure: les images plus petites ou plus minces sont favorisées
*gris à gauche, blanc à droite.

La symétrie/régularité:
Perception de la figure: la symétrie est favorisée
*Figure noire de gauche plus que celle de droite
et certainement pas la ‘figure blanche’ du centre.

L’inclusion: une image délimitée par une autre est favorisée
* Gauche figure complexe entourée d’un cercle.
* À droite deux objets distincts.

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4
Q

articulation interne - fin perception

A

Le contexte, notre attention et l’expérience restent
des facteurs importants
Articulation interne: On sait à quoi ressemble un
hibou, et qu’il est possible d’observer un oiseau dans
un arbre.

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5
Q

Modèles cognitifs de reconnaissance des objets

A

Plusieurs théories s’intéressent à notre perception de la forme des objets et à notre capacité à les reconnaitre. La reconnaissance d’objets implique une mise en correspondance entre une représentation perceptive et une représentation en mémoire.

Une théorie alternative consiste à supposer des représentations plus abstraites
faites en fonction des parties constituantes des objets et des relations entre ces
parties.

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6
Q

Théorie de gabarit

A
  • Théorie de gabarit (appariement à un exemplaire):
    L’appariement de notre perception à des gabarits (« template matching »). > Le problème avec une telle approche (gabarit) est que chaque nouvelle instance
    d’un objet dont la position, l’orientation, la forme exacte diffèrent du gabarit d’origine serait reconnue comme un objet différent.
    Il faudrait apprendre tous les gabarits possibles
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7
Q

modèle pandémonium

A

plus probable du point de vue physiologique
Chaque démon crie pour signaler la présence
du trait qu’il doit détecter. Les démons du
niveau plus élevé doivent décider si la
propriété qu’ils détectent est présente ou
non sur la base du signal des précédents.
Dans ses versions modernes, le modèle
« pandemonium » est conçu comme reposant
sur les circuits neuronaux, qui peuvent être
simulés par des programmes informatiques.

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8
Q

Théorie de la reconnaissance par les composantes

A
  • Reconnaissance plus difficile lorsque certaines parties sont manquantes par rapport à d’autres.
  • Si l’on enlève une de ces composantes,
    Il y a difficulté à reconnaitre
  • Les objets sont constitués de geons
    Alphabet de 36 geons
    Reconnaissance implique l’identification des geons ET de leur configuration.
  • Les geons sont des formes 3D simples pouvant être
    caractérisées selon les dimensions suivantes:
  • Courbure, symétrie, taille, bords. Ces propriétés sont utilisées parce qu’elles sont invariantes du point de vue.
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9
Q

Riddoch et Humphreys (2001): se base sur des agnosies aperceptive et associative

A

AGNOSIE = L’agnosie visuelle est un trouble de la reconnaissance visuelle des objets ne touchant qu’une seule modalité sensorielle (vision), en l’absence de déficits visuels élémentaires et d’un déficit majeur d’une autre capacité cognitive
* Certains patients n’arrivent pas à identifier ou
copier des lignes (Efron, 1968), alors que chez
eux, la reconnaissance de la couleur et du
mouvement est préservée à Les objets sont
délimités à partir de leurs contours et ces
contours sont extraits selon leur colinéarité.
Il s’agit de la première étape de l’organisation
perceptive permettant le traitement visuel
des objets.
* Il s’agit de l’impossibilité d’organiser les
éléments visuels en une forme globale et
de l’impossibilité de discriminer 2 motifs
visuels ayant les mêmes traits
élémentaires, mais pas la même forme
globale.

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10
Q

view normalization

A

C’est l’incapacité de reconstruire une
représentation en 3D de l’objet perçu. Ce
processus peut être non indispensable
pour la reconnaissance des objets à pas
une agnosie, mais une étape rajoutée par
Riddoch et Humphreys.

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11
Q

représentation structurale (Riddoch agnosie)

A

La représentation structurale est la
représentation mnésique de la forme
visuelle de l’objet, mais sans le nom de
l’objet ni ses différentes associations.
C’est un processus commun à l’imagerie
mentale visuelle.

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12
Q

système sémantique et épreuves

A

Système sémantique: C’est l’ensemble des connaissances d’un sujet indépendantes du mode de présentation des objets.
- Épreuves de catégorisation :
classer les animaux vs végétaux…
classer les animaux vivants en Europe vs Afrique…
- Épreuve de synonymes
- Épreuve de définition de mots
- Épreuve d’appariement fonctionnel et catégoriel
- Dénomination à partir d’une description fonctionnelle
exemples :
« Construction pour réunir les deux rives d’un cours d’eau »
« Décharge électrique qui survient lors des orages »

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13
Q

reconnaissance des visages

A

Les mouvements oculaires se dirigent préférentiellement vers les visages d’une scène.
Ils constituent des éléments primordiaux d’une scène.
L’existence d’un système neuronal dédié au traitement des visages fut suggérée par la
découverte que des lésions dans le cortex occipito-temporal (ventral) aboutissent à un déficit
spécifique dans la reconnaissance des visages familiers (PROSOPAGNOSIE)
* étude sur le singe

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14
Q

face fusiform area

A

La FFA répond de manière plus importante en réponse aux visages comparativement à des objets;
aux visages intacts comparativement à des visages dont les pixels ont été mélangés; aux visages comparativement aux bâtiments.
L‘utilisation de figures ambiguës qui donnent lieu à des percepts bistables démontre également le rôle du gyrus fusiforme (FFA) dans la perception des visages. Ici, les stimuli sont présentés par paires successives, avec le deuxième stimulus dont le contraste a été modifié pour biaiser la perception vers le visage (cas du haut) ou le vase (cas du bas).

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15
Q

rivalité binoculaire et face fusiform area et émotion

A
  • Rivalité binoculaire: quand les sujets perçoivent un visage = Activation plus importante dans le FFA que lorsque la perception n’est pas un visage

L’activité dans FFA est plus grande pour des visages de peur (en rouge) que pour des visages neutres (en vert) > Les émotions augmentent la saillance, l’attention portée aux stimuli (les visages).
Chez un patient dont l’amygdale a été
lésée, il n’y a pas (moins) de différence
d’activité dans FFA en présence entre les
visages de peur et les visages neutres.

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16
Q

modèles reconnaissance des visages

A
  • Représentation de l’identité et expression faciale émotionnelle
  • Modèle de Bruce and Young (1986): distinction entre les deux processus. Se base sur des études montrant des effets de familiarité lors de l’identification
    d’un visage, mais pas lors du traitement de son expression émotionnelle.
  • Modèle hiérarchique
17
Q

système somatosensoriel

A

Proprioception - capacité à détecter la position du corps et des membres
Kinesthésie - capacité à détecter les mouvements du corps et des membres
Sens cutanés - perception du toucher et de la douleur par stimulation de la peau

18
Q

peau

A

Peau - l’organe le plus lourd du corps (+- 20 livres):
* Protège l’organisme; empêche les agents nocifs de pénétrer dans le corps.
* L’épiderme est la couche externe de la peau, qui est constituée de cellules mortes de la peau.
* Le derme se trouve sous l’épiderme et contient (la majorité) des mécanorécepteurs qui répondent à des stimuli tels que la pression, les étirements et les vibrations.

19
Q

mécanorécepteurs 2 types près de la surface de la peau

A

1- Le disque de Merkel (slow) se déclenche en continu tant qu’un stimulus est présent.
Responsable de la détection des détails fins (+ forme)

2- Le corpuscule de Meissner (rapid) se déclenche uniquement lorsqu’un stimulus est appliqué pour
la première fois et lorsqu’il est retiré.
Aide pour le contrôle de la prise en main d’objets (+ mouvement sur la peau; BF)

20
Q

mécanorécepteurs 2 types profond de la peau

A

1- Le cylindre/corpuscule de Ruffini (slow) se déclenche de manière continue après une stimulation
Associé à la perception d’étirement de la peau

2- Le corpuscule de Pacini (rapid) ne se déclenche que lorsqu’un stimulus est appliqué pour la
première fois et lorsqu’il est retiré.
Associé à la détection de vibrations rapides (HF) et à une texture fine

21
Q

mesurer l’acuité tactile pour les détails

A
  • Seuil à deux-points: séparation minimale nécessaire entre deux points pour les percevoir comme deux unités
  • Acuité des rainures: placer un stimulus avec rainures sur la peau et demander au participant d’indiquer l’orientation des rainures
  • Identification des motifs en relief: placer un motif (p.ex. une lettre) pour déterminer la plus petite taille pouvant être identifiée
22
Q

Mécanismes récepteurs pour l’acuité tactile

A
  • Il y a une forte densité de disques Merkel au bout des doigts.
  • Similaires aux cônes de la fovéa.
  • Les études de seuil à deux points et les études d’acuité des rainures arrivent aux mêmes conclusions
23
Q

Mécanismes corticaux pour l’acuité tactile

A
  • Les zones du corps à forte acuité ont de plus grandes zones corticales qui leur sont consacrées.
    *Similaire au «facteur de magnification» observé dans le cortex visuel pour les cônes de la fovéa.
    > La carte corporelle (homoncule) sur le cortex en S1 montre plus d’espace cortical alloué aux parties du corps qui sont responsables du détail.
    > Un entrainement peut mener à de la plasticité
    fonctionnelle dans l’homoncule / changer
    l’espace cortical attribué à certaines parties du
    corps.
  • Les zones avec une acuité plus élevée ont également des champs réceptifs plus petits sur la peau.
24
Q

percevoir les vibrations

A
  • Le corpuscule de Pacini est principalement responsable de la détection des vibrations.
    Les fibres nerveuses associées aux corpuscules de Pacini répondent le mieux aux fréquences élevées de vibrations.
  • La structure du corpuscule de Pacini est responsable de la réponse aux vibrations - les fibres
    sans le corpuscule ne répondent qu’à une pression continue.
25
Q

percevoir la texture

A
  • La perception de la texture dépend de deux facteurs (Katz, 1925)
    Théorie duplex de la perception des textures
    – Les repères spatiaux: déterminés par la taille, la forme et la distribution des
    éléments de surface.
    – Les indices temporels sont déterminés par le taux de vibration lorsque la peau est
    déplacée sur des surfaces finement texturées.
    Les travaux de recherche antérieurs ont démontré le rôle des indices spatiaux (que
    nous venons décrire).
  • Des recherches récentes de Hollins et Reisner (2000) démontrent l’importance des
    indices temporels.
    Pour détecter correctement les différences fines de textures, les participants devaient
    déplacer leurs doigts sur la surface.
26
Q

expérience d’adaptation (Hollins)

A
  • Stimuli de 10 Hz pendant six minutes pour adapter le corpuscule de Meissner (BF)
  • Stimuli de 250 Hz pendant six minutes pour adapter le corpuscule de Pacini (HF)
    Résultat:
    L’adaptation au stimulus 250 Hz affectait la perception des textures fines.
    Conclusion:
  • Corpuscule de Pacini est impliqué dans la perception de textures
  • Donc, les indices temporels aident à la perception des textures
27
Q

percevoir les objets et les 3 systèmes

A

Les humains utilisent le toucher actif plutôt que passif pour interagir avec l’environnement.
La perception perception /tactilo-kinesthésique /active /haptique / est l’exploration d’objets en 3D avec la main.
La recherche en psychophysique démontre que l’on peut identifier des objets de manière haptique en une à deux secondes.

Trois systèmes distincts sont impliqués:
- Système sensoriel (Ascendant)
- Système moteur (Descendant)
- Système cognitif (Descendant)

28
Q

procédures exploratoires Klatzky

A
  • Mouvements sur une dimension de l’objet
  • Délimiter le contour
  • Exercer une pression
  • Encadrer (entourer)
29
Q

schéma d’activation des groupes de mécanorécepteurs

A
  • aide à identifier la forme, telle que la courbure d’un objet.
    Plusieurs régions cérébrales sont associées à des traitements plus complexes.
    Certaines cellules du thalamus du singe:
  • ont des champs récepteurs antagonistes.
  • sont spécialisés pour certaines orientations/directions
    *Similaires à ceux que nous avons décrits pour la vision
30
Q

la préhension des objets

A
  • Le cortex somatosensoriel du singe a également des neurones qui répondent plus fortement à la préhension d’objets spécifiques.
  • Porter attention à une tâche augmente également la réponse du cortex somatosensoriel (une tâche de distraction peut réduire l’activation observée).
31
Q

observer un toucher - Keyser

A

Être touché ou regarder des personnes ou
des objets touchés.
Lorsque des participants observaient des films de mains d’une personne explorant des objets de manière haptique, les zones visuelles et somatosensorielles du cerveau étaient activées.

32
Q

récepteurs au cortex

A
  • L’information a de plus grandes distances à traverser que pour les autres sens.
    Les signaux des récepteurs se regroupent (nerfs périphériques) pour atteindre, par la racine dorsale, la colonne vertébrale.
33
Q

2 voies principales dans la colonne vertébrale

A
  • La voie lemniscale constituée de larges fibres qui transportent les informations proprioceptives et tactiles.
  • La voie spinothalamique constituée de fibres plus petites qui transportent des informations sur la température et la douleur.
  • Les fibres provenant du côté gauche atteignent le thalamus, puis le cortex somatosensoriel de l’hémisphère droit et vice-versa.