- 2 次围观
行为会产生连续的感觉运动对应关系,大脑必须对其进行加工。尤其是,运动会产生光流,而在导航过程中,光流往往具有噪声且存在歧义。因此,整合非视觉性的自运动信号,可以在计算上提供优势,以消解这种感觉不确定性。为探究这一问题,我们开发了一种新颖的头戴式三维运动一致性范式。我们发现,行走会以可分离的方式改变个体对光流的知觉敏感性和知觉偏差,而这种影响取决于刺激速度。与其表现为一种二元状态变化,这些调节效应会随步频动态增强。缓慢迈步会损害对光流的敏感性,而快速迈步则能够弥补这一缺陷。与此同时,较高的步频会驱动知觉偏差逐步发生变化,这与抵消预期的自运动所产生的光流相一致。我们的研究结果表明,运动过程中的光流知觉受到主动过程的调节,这些过程既包括离散的行为状态变化,也包括连续且动态的感觉运动整合。更广泛而言,这些发现表明,大脑会利用行为与预期感觉反馈之间的自然对应关系,主动调节知觉。
行为会产生连续的感觉运动对应关系,而大脑必须对其进行处理。尤其是,运动会产生光流,而在导航过程中,光流往往具有噪声且存在歧义。因此,整合非视觉的自运动信号能够在计算层面提供优势,从而消解这种感觉不确定性。为探究这一问题,我们开发了一种新型的头戴式三维运动一致性范式。我们发现,行走会以可分离的方式改变个体对光流的知觉敏感性和知觉偏差,其作用取决于刺激速度。与其作为一种二元状态变化发挥作用,这些调节会随步频动态变化。较慢的迈步会削弱对光流的敏感性,而较快的迈步则能够弥补这一缺陷。与此同时,较高的步频会驱动知觉偏差逐步转移,这与抵消预期的自身生成光流相一致。我们的研究结果表明,运动过程中的光流知觉受到主动过程的调节,该过程同时涵盖离散的行为状态变化和连续、动态的感觉运动整合。总体而言,这些发现表明,大脑会利用行为与预期感觉反馈之间的自然对应关系,主动调节知觉。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.24.754134v1?rss=1
🏷️ 步态运动学 光流知觉 感觉运动整合 自运动感知 知觉敏感性
来源出处
步态运动学动态调节人类行走过程中对光流深度运动的知觉
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.24.754134v1?rss=1