想象一下你坐在火車上。你看向窗外,看到相鄰軌道上的另一列火車似乎正在移動。但是,您的火車是在另一列火車行駛時停下來,還是在另一列火車停下時您正在行駛?
同樣的感官體驗——看火車——可以產(chǎn)生兩種截然不同的感知,讓你感覺到自己在運動中,或者在物體在你周圍移動時感覺到靜止。
人類的大腦經(jīng)常面臨這種模棱兩可的感覺輸入。為了解決歧義并正確感知世界,我們的大腦采用了一種稱為因果推理的過程。
因果推理是學(xué)習(xí)、推理和決策的關(guān)鍵,但研究人員目前對參與該過程的神經(jīng)元知之甚少。
在eLife雜志上發(fā)表的一篇新論文中,羅切斯特大學(xué)的研究人員,包括 George Eastman 腦與認(rèn)知科學(xué)教授 Greg DeAngelis 以及他在成均館大學(xué)和紐約大學(xué)的同事,描述了一種涉及因果關(guān)系的新神經(jīng)機制。有助于大腦在自我運動過程中檢測物體運動的推理。
該研究為大腦如何解釋感覺信息提供了新的見解,并可能在設(shè)計人工智能設(shè)備和開發(fā)治療腦部疾病的治療方法和療法方面有應(yīng)用。
“雖然之前已經(jīng)了解了很多關(guān)于大腦如何處理視覺運動的知識,但大多數(shù)對神經(jīng)元的實驗室研究都忽略了自我運動帶來的復(fù)雜性,”DeAngelis 說。“在自然條件下,識別物體在世界上的運動方式對大腦來說更具挑戰(zhàn)性。”
現(xiàn)在想象一頭靜止的、蹲伏的獅子等待發(fā)現(xiàn)獵物;獅子很容??易發(fā)現(xiàn)移動的瞪羚。就像靜止的獅子一樣,當(dāng)觀察者靜止時,她很容易察覺到物體何時在世界中移動,因為世界中的運動直接映射到視網(wǎng)膜上的運動。然而,當(dāng)觀察者也在移動時,當(dāng)她相對于場景中的物體移動時,她的眼睛在視網(wǎng)膜上的各處都在運動。這會導(dǎo)致復(fù)雜的運動模式,使大腦更難檢測物體何時在世界中移動以及何時靜止;在這種情況下,大腦必須區(qū)分觀察者自己產(chǎn)生的圖像運動與自身周圍其他物體的圖像運動。
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