为何眼球晃动而景物不晃动

人们转动眼球的时候,周围的景物并不会随之晃动,焦点依然非常清晰。日本京都大学日前发表一份公报称,其研究小组在动物实验中发现了脑内修正眼球转动带来的晃动、保持稳定且连续的视觉认知的部分机制。 人类不间断地快速转动眼球,却能稳定地观看周围景物,但如果摄像机也像人眼那样快速转动,拍摄出的图像焦点会不实。研究人员推测,这是由于人脑内存在修正晃动的功能,但一直不清楚其内部机制。 京都大学特聘助教稻场直子率领的研究小组通过观察猴子大脑视觉皮质发现,让猴子观看屏幕上显示的特定物体后,猴子内侧颞叶的一部分被激活,开始活跃发挥作用。但是如果在猴子即将看到屏幕上的物体之前就关掉屏幕,本来不该被激活的上述区域也会在一瞬间做出反应。 研究人员认为,这种在看清物体之前内侧颞叶就已开始发挥作用的现象表明,内侧颞叶的神经细胞能统一处理眼球运动前后的信息,在眼球转动结束时,会将眼球转动结束前视觉皮质感受区中已存在的视觉信息唤醒,与一瞬间看到的信息进行......阅读全文

氢分子转动激发研究获进展

近日,中国科学院合肥物质科学研究院在稠密氢分子中首次观测到符合ΔJ=0拉曼选择定则、却长期未被发现的转动激发。氢分子是量子力学中最典范的模型体系之一。根据拉曼选择定则,氢分子转动激发仅允许ΔJ=±2与ΔJ=0的跃迁。ΔJ=±2跃迁已在氢、氘及其混合物中被实验观测到,而ΔJ=0跃迁在气态/流体态中因能

转动件转动平衡的条件是什么

条件是:1、转动轴:物体转动时,各点做圆周运动抽圆心连线;2、转动平衡:一个有固定转动轴的物体,在力的作用下匀速转动,就是转动平衡。不平衡的因素:1)制造上的误差:材料密度的不匀,不同轴度,不圆度,热处理不均匀;2)装配不正确:装配部件的中心线与轴线不同轴;3)转子产生变形:磨损不均匀。

疯狂的小鼠视觉研究实验

近些年,神经科学的发展迅速,然而在大脑视觉系统研究中多数研究人员使用的都是小鼠模型,因为小鼠是夜行动物、他们使用鼻子和胡须作为导航,因此一些人担心对小鼠视觉研究实验可能毫无意义! Nature:疯狂的小鼠视觉研究实验 几十年以来,科学家们都在致力于大脑视觉系统的研究,旨在了解视觉信号如何被大脑皮层处

DynaCup-转动样品台

 DynaCup可通过转动样品台将样品置于反射探头下方。样品置于旋转台基座上,并在测量探头底部旋转,这样就可以对样品的不同位置进行测量,获得不同位置的数据。这样获得了多组数据并平均,所得结果的重复性会更好,另外也能获得样品的特征光谱。DynaCup是不均匀样品反射测量的理想选择,比如谷物,由于谷物形

研究发现:人脑也有“蝙蝠视觉”功能

  据英国广播公司5月27日(北京时间)报道,加拿大科学家通过研究确认,人类大脑中特定的功能区也可以产生“蝙蝠视觉”,即能够在黑暗的环境中依靠回声来确定方位并察看环境。这项研究有助于提高盲人“听声辨位”的能力,相关论文发表在《公共科学图书馆·综合》杂志上。  习惯于夜行生活的蝙蝠具有敏锐的听觉,并利

视觉人体姿态估计研究取得进展

2D人体姿态估计是一项面向人体对象的基础视觉感知任务,旨在通过图像或视频精准定位人体姿态关键点位置,为理解人体运动和行为提供结构化数据。然而,现有方法在复杂场景下难以兼顾空间定位准确性与时间运动连贯性,尤其在视频中如何保持姿态估计的稳定性是一大挑战。同时,在获得2D人体关键点基础上,3D人体姿态估计

有机自适应视觉感知研究获进展

视觉感知器件是人形机器人、自动驾驶与人工视网膜等领域的重要发展方向。然而,现有光探测器件在复杂光照条件下面临过曝、色偏等问题,制约了动态复杂环境中的精准成像与快速辨识,是机器视觉领域的挑战之一。在单元器件层面实现自适应的前馈感知,以及传感器内信息处理是发展新生代视觉感知系统的突破口。近日,中国科学院

英研究表明视觉能触发瘙痒

  据物理学家组织网近日报道,英国曼彻斯特大学和利物浦约翰摩尔斯大学研究人员的最新研究表明,瘙痒也会传染,人们只要看到可以刺激瘙痒的图像,如看到蚂蚁或昆虫叮咬的情景,就可以触发人体的抓痒生理反应。研究人员表示这一研究成果可为湿疹等皮肤疾病患者带来好处。该研究发表在近日出版的《英国皮肤病学》杂志上。

神经形态视觉系统研究获进展

季华实验室副研究员张钰联合天津大学教授胡文平和杨方旭团队首次开发了基于超薄二维分子晶体的线偏振光敏感神经形态视觉系统,在单个器件中实现了偏振敏感性、光探测和突触行为等多种功能的高效集成。相关成果近日在线发表于《先进材料》(Advanced Materials)。在视觉科技不断发展的今天,神经形态视觉

半导体所视觉芯片研究取得新进展

  视觉芯片是一种由图像传感器阵列和阵列型并行信息处理器构成的半导体集成化片上系统芯片。它克服了现有视觉图像系统中的串行数据传输和串行信息处理速度限制瓶颈,可以在片上实现最高速度达到每秒一千帧以上的高速图像获取和智能化视觉信息处理,在高速运动目标的实时追踪、机器视觉、虚拟现实、快速图像

研究揭示视觉白质纤维束的视野功能图谱

白质是神经元轴突组成的纤维束,通过传递动作电位实现脑区间的信息传递。非侵入式检测白质的功能活动对于探讨人脑的信息交互至关重要。虽然白质的血氧(BOLD)信号微弱,但仍能够通过超高场功能核磁共振成像(fMRI)技术进行检测。目前白质的BOLD fMRI信号与神经活动的关联存在较大争议,且缺乏对白质精细

研究揭示视觉皮层回路兴奋—抑制平衡调控方式

   中科院上海有机所生物与化学交叉研究中心何凯雯课题组联合约翰霍普金斯大学Alfredo Kirkwood团队合作首次发现锥体神经元的E/I平衡并非恒定,而是在一天中发生周期性的振荡。该研究成果近日发表于《神经元》。  神经元对信息的处理和传播依赖于谷氨酸能这类兴奋性突触传递神经信号,同时也依赖于

人工智能视觉识别结算系统的研究发展

图像识别(视觉识别)技术是人工智能的一个重要领域,它是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解,过程可分为信息的获取、预处理、特征抽取和选择、分类器的设计和分类决策。图像识别算法一般采用机器学习方法,模拟人脑进行识别的方式,毕竟机器和人脑对同一个物体的认知方式存在根本的不同之处,靠机器来辨识物体本身就

成都生物研究所在沙蜥视觉通讯研究中获进展

  动态视觉信号(肢体语言)广泛存在于动物界中,是动物之间进行信息交流的重要方式。然而长期以来,由于分析和量化技术的限制,动态视觉信号相对于声音和颜色信号,发展十分缓慢。近年来,随着计算机和信息处理技术的快速发展,动态视觉信号结构和功能的研究越来越受到进化生物学家和动物行为学家的关注。卷尾信号(图)

显微镜转动光圈为了什么

转动不同光圈对准通光孔可以调节视野的亮度,与光源或反光镜结合能更精密地调节亮度

摇床转动轴的保养常识

恒温摇床是一种振荡器,它的震动是靠传动轴在做高速回旋震动,所以这个构件是主要的配件之一,必须保养好。传动轴是一个高转速、少支承的旋转体,因此它的动平衡是至关重要的。为确保传动轴的正常运作,延长其使用寿命,应注重合理的保养与维护。(1)严禁用高速挡起步。(2)严禁猛抬离合器起步。(3)严禁超载、超速行

摇床转动轴的保养常识

  恒温摇床是一种振荡器,它的震动是靠传动轴在做高速回旋震动,所以这个构件是主要的配件之一,必须保养好。   传动轴是一个高转速、少支承的旋转体,因此它的动平衡是至关重要的。为确保传动轴的正常运作,延长其使用寿命,应注重合理的保养与维护。   (1)严禁用高速挡起步。   (2)严禁猛抬离合器

显微镜转动光圈为了什么

转动不同光圈对准通光孔可以调节视野的亮度,与光源或反光镜结合能更精密地调节亮度

摇床转动轴的保养常识

恒温摇床是一种振荡器,它的震动是靠传动轴在做高速回旋震动,所以这个构件是主要的配件之一,必须保养好。传动轴是一个高转速、少支承的旋转体,因此它的动平衡是至关重要的。为确保传动轴的正常运作,延长其使用寿命,应注重合理的保养与维护。(1)严禁用高速挡起步。(2)严禁猛抬离合器起步。(3)严禁超载、超速行

研究发现大脑靠视觉和身体两幅“地图”定位

  据物理学家组织网12月5日报道,美国加利福尼亚大学圣芭芭拉分校(UCSB)研究人员利用核磁共振成像(MRI)技术研究了18个人的大脑,绘制了400个不同的手臂动作到达目标时的MRI图像。他们发现,大脑在计划动作时,有两种明显不同的定位类型:视觉地图和身体地图。研究发表在《神经元》(Neuron)

新研究提示人类未来有望拥有超级视觉能力

马玉乾指导硕士生实验  自然界存在众多光线,能被人类眼睛感受到的可见光只占其中很小一部分,比如人类就看不到红外光。但最近的一项研究或许能让人类具有红外光感知能力。  近日,中国科学技术大学生命科学与医学部薛天研究组与美国马萨诸塞州州立大学医学院韩纲研究组合作,结合视觉神经生物医学与创新纳米技术,首次

人脑视觉信息编解码研究方面取得新进展

  现代认知神经科学以及功能磁共振成像技术(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不断发展使得采用科学手段对大脑视觉皮层信号进行解读成为可能。研究人脑视觉信息解码模型不仅可以加深人们对人脑视觉信息处理机制的研究,还可以有力地促进新一代脑-机接口(B

神经所关于视觉时序回忆的研究取得新成果

  近日,《自然—神经科学》杂志在线发表了中科院上海生科院神经所蒲慕明研究组的关于视皮层神经元集群中的时序回忆的研究成果。  回忆能利用过往经历中的部分提示性信息来提取记忆中与此经历相关的全部信息。其中,基于时序信息的提示性回忆(cue-triggered recall)被认为是大脑

研究发现自然重力线索促进人类视觉运动感知

作为地球环境中最基本且恒定存在的物理量,重力不仅决定了自然界中物体的运动规律,也深刻塑造了人类的知觉与认知方式。随着人类向太空进发,可能在失重或微重力环境中长期驻留,探究地球自然重力环境下产生的先验知识对视觉感知的影响显得尤为重要。其中,关于这种“重力先验”是否以及如何作用于人脑对复杂运动信息的感知

研究揭示弱视患者视觉皮层微环路异常机制

  近日,中国科学院生物物理研究所张朋团队与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院文雯团队合作,利用超高分辨率7特斯拉功能磁共振成像和频率标记脑电图技术,揭示了人类弱视患者视觉皮层微环路层级上的神经活动异常。相关论文4月11日发表于《影像神经科学》。  弱视是一种常见的视觉发育障碍,通常表现为单眼视力下降,即便

心理所研究表明嗅觉信息可调控视觉时间加工

  人们对世界的感知是由一系列的知觉“快照(snapshots)”构建的。快照就像是按下照相机快门的瞬间,这种瞬时数据的影像在时间维度上依次展开,带给人们连续的主观时间体验。快照的形成与神经系统的知觉采样过程有关,不同的感知觉系统有着迥异的采样频率。以视觉为例,人们一般能看清频率在 20 赫兹以下的

研究发现一撮小苏打或可使视觉更好

  美国马萨诸塞州哈佛医学院牧野实验室和萨卢斯大学的一项新研究称,通过修改由视杆细胞产生的视觉信号和探测光的视锥感光细胞,碳酸氢钠或可改变我们的视觉。这项研究成果刊登在近期的《生物化学杂志》在线版上。   碳酸氢钠在人体内对于缓冲pH值起着至关重要的作用,帮助消化和中和在体力活动时产生的乳酸。身体中

研究发现蜜蜂大脑能用极少细胞完成复杂视觉任务

  一项关于蜜蜂如何利用飞行运动实现高度精准学习与识别复杂视觉模式的新发现,可能标志着下一代人工智能开发方式的重大变革。  英国谢菲尔德大学科研团队构建了蜜蜂大脑的数字模型,揭示这些运动如何产生清晰高效的脑部信号,使蜜蜂能轻松理解所见之物。这一发现可能彻底改变人工智能与机器人技术,表明未来机器人可通

研究揭示灵长类大脑精细视觉编码新机制

  3月30日,《神经元》(Neuron)杂志在线发表了题为《局部和整体物体感知中高级脑区精细视觉的脑机制》的研究论文。该研究由中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、灵长类神经生物学重点实验室和神经科学国家重点实验室的王伟研究组完成。左侧部分展示了本研究提出的视觉

纳米材料颗粒越细微转动越活跃

  纳米材料有什么样的形变机制?高压先进科研中心(上海)陈斌研究员及其合作团队研究发现,材料颗粒越细微,转动越活跃。《美国科学院院报》近日刊发了这一最新研究成果。   陈斌及其团队引入地球物理领域的实验方法,成功探测到了超细纳米晶体的塑性形变,进而发现材料颗粒越细微,转动越活跃。这一发现对于研究结