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例如,奖励可能降低反应标准,增加反应的频率;而惩罚可能提高反应标准,减少反应的频率。
信号检测还受到信号出现频率的影响。
出现频率高,做出“是”
反应的频率会较高;出现频率低,做出“是”
反应的频率也低。
信号检测论为我们提供了一条从信息加工角度重新审视感知觉过程的途径。
它告诉我们,人类对客观世界的知觉是外部刺激和内部状态交互作用的结果。
(七)感受器的换能作用
人的感受器是一种生物学的换能器,能够将物理的或化学的能量转换成另一种能量,即神经冲动。
人脑不能直接分析物理的或化学的信号,而只能接受和分析转换后的神经冲动。
例如,光是引起视觉的物理刺激,但它必须在眼睛中经过能量转换,才能传送到大脑视觉中枢的相应部位,成为视觉信号,在大脑中引起视觉。
视觉的发生必须先经过能量转换。
这种转换是在视觉感受器中的视锥细胞和视杆细胞中完成的。
当光线作用于视觉感受器时,视杆细胞与视锥细胞中的某些化学物质(视觉色素)的分子结构发生变化,它所释放的能量,能激发感受细胞发放神经冲动,这就是视觉感受器的换能作用。
视觉器官借助于换能作用将光能转换成视神经的神经冲动,即神经电信号。
这个过程也可以称为视觉编码过程。
其他感觉器官也都存在特定的生物学换能器,可以将不同的能量转化为神经冲动,引起不同的感觉。
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感受器的换能作用
视觉系统与其他感觉一样,也是一个数据筛选系统。
它会选择、分析和过滤外界输入的信息,直到最重要的信息得到保存。
某种筛选的发生是由于我们的感觉接收器是生物转换器。
转换器是将一种能量转换成另一种能量的装置。
例如,电吉他的原理是将琴弦的振动转换为电信号,经过放大后通过扩音器发出声音。
拨动琴弦,扩音器就会发出音响。
不能引起琴弦震动的刺激,就无法发出声音。
类似地,人体的各种感受器对一定范围内的、某一特定的能量最敏感,负责将这种能量转换成神经冲动。
资料来源:库恩等,2007.
(八)特征觉察器
生理学家胡伯和威塞尔在研究视觉感受野时发现,在视觉系统中存在某些神经细胞,它们分别对视网膜上出现的刺激特征敏感,如边界、直线、运动、方向、角度等,称为特征觉察器。
当视野中出现某种特征时,研究者可以记录到某个或某群神经元的电活动。
特征觉察器的发现为感知觉研究提供了神经生理学的依据,说明物体识别是从特征分析开始的。
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