Articulo de referencia

ilusión de retardo del flash

El efecto de retardo del destello. Cuando un estímulo visual se mueve a lo largo de una trayectoria continua, puede percibirse adelantado con respecto a su posición real en rela...

El efecto de retardo del destello. Cuando un estímulo visual se mueve a lo largo de una trayectoria continua, puede percibirse adelantado con respecto a su posición real en relación con un evento impredecible, como un destello puntual. Esta ilusión nos revela algo importante sobre el sistema visual: a diferencia de las computadoras clásicas, la actividad neuronal se propaga a una velocidad relativamente lenta. Se acepta generalmente que los retrasos resultantes provocan este retardo espacial percibido del destello. Sin embargo, tras varias décadas de debates, aún no existe consenso sobre los mecanismos subyacentes.
La fotografía fija que muestra el destello verde (fotograma 073, fondo negro omitido).

La ilusión de retardo del destello o efecto de retardo del destello es una ilusión visual en la que un destello y un objeto en movimiento que aparecen en la misma ubicación se perciben como desplazados entre sí. [ 1 ] [ 2 ] Se han explorado varias explicaciones para esta sencilla ilusión en la literatura neurocientífica (para una revisión, véase [ 3 ] ).

extrapolación de movimiento

La primera explicación propuesta para el efecto de retardo del destello es que el sistema visual es predictivo, compensando los retrasos neuronales mediante la extrapolación de la trayectoria de un estímulo en movimiento hacia el futuro. [ 2 ] [ 4 ] En otras palabras, cuando la luz de un objeto en movimiento incide en la retina, se requiere cierto tiempo antes de que el objeto sea percibido. En ese tiempo, el objeto se ha movido a una nueva ubicación en el mundo. La hipótesis de extrapolación del movimiento afirma que el sistema visual se encargará de dichos retrasos extrapolando la posición de los objetos en movimiento hacia adelante en el tiempo.

Diferencia de latencia

Una segunda explicación propuesta es que el sistema visual procesa los objetos en movimiento más rápidamente que los objetos que se muestran brevemente. Esta hipótesis de diferencia de latencia afirma que, para cuando se procesa el objeto que se muestra brevemente, el objeto en movimiento ya se ha desplazado a una nueva posición. [ 5 ] [ 6 ] La propuesta de diferencia de latencia se basa tácitamente en la suposición de que la conciencia (lo que el sujeto informa) es un fenómeno en línea, que se produce tan pronto como un estímulo alcanza su "punto final perceptivo". [ 7 ]

Integración de movimiento y predicción posterior

Eagleman y Sejnowski (2000abc) propusieron una tercera alternativa: [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] la conciencia visual no es ni predictiva ni en línea, sino postdictiva , de modo que la percepción atribuida al tiempo del destello es una función de eventos que ocurren en los ~80 ms posteriores al destello. Este marco postdictivo es consistente con hallazgos en otros campos, como el enmascaramiento hacia atrás en psicofísica visual (Bachmann, 1994), o el fenómeno phi del color . [ 13 ] En el enmascaramiento hacia atrás, un estímulo seguido en rápida sucesión por un segundo estímulo puede bloquear o modificar la percepción del primero. En el fenómeno phi del color, dos puntos de color presentados secuencialmente dentro de un pequeño tiempo y distancia parecerán haber cambiado de color en la mitad de su trayectoria aparente. Dado que el espectador no puede saber cuál será el color del segundo punto hasta que lo haya visto, la única explicación es que la percepción consciente atribuida a la "trayectoria" de los puntos se forma después de que el segundo punto haya "llegado" a su destino. Eagleman y Sejnowski descubrieron que la percepción atribuida al momento del destello depende de los eventos en los siguientes ~80 ms después del destello. [ 14 ] De esta manera, establecieron una correspondencia [ 15 ] entre el efecto de retardo del destello y el efecto Fröhlich , [ 16 ] en el cual la primera posición de un objeto en movimiento que entra por una ventana se percibe erróneamente.

Un estudio reciente intenta conciliar estos diferentes enfoques al considerar la percepción como un mecanismo de inferencia que busca describir lo que sucede en el momento presente. [ 17 ] En particular, podría extender la hipótesis de extrapolación del movimiento ponderando esta predicción según la precisión de la información actual. Así, la posición corregida del objetivo en movimiento se calcula combinando el flujo sensorial con la representación interna de la trayectoria, ambas en forma de distribuciones de probabilidad. Manipular la trayectoria implica cambiar la precisión y, por lo tanto, el peso relativo de estas dos informaciones cuando se combinan de forma óptima para determinar la ubicación de un objeto en el momento presente. Para un objeto que se mueve de forma predecible, la red neuronal puede inferir su posición más probable teniendo en cuenta este tiempo de procesamiento. Sin embargo, para el destello, esta predicción no se puede establecer debido a su aparición impredecible. Por lo tanto, mientras los dos objetivos se alinean en la retina en el momento del destello, el cerebro anticipa la posición del objeto en movimiento para compensar el tiempo de procesamiento: este tratamiento diferenciado es el que causa el efecto de retardo del destello. Además, esto también podría explicar fenómenos relacionados como la inversión del movimiento. [ 18 ]

Véase también

Referencias

  1. MacKay, DM (15 de febrero de 1958). "Estabilidad perceptiva de un campo visual iluminado estroboscópicamente que contiene objetos autoluminiscentes". Nature . 181 ( 4607): 507– 508. Bibcode : 1958Natur.181..507M . doi : 10.1038/181507a0 . PMID 13517199. S2CID 4241312 .  
  2. 1 2 Nijhawan, Romi (28 de julio de 1994). "Extrapolación del movimiento en la captura". Nature . 370 (6487): 256– 257. Bibcode : 1994Natur.370..256N . doi : 10.1038/370256b0 . PMID 8035873. S2CID 12605353 .  
  3. Kanai, Ryota; Sheth, Bhavin R; Shimojo, Shinsuke (octubre de 2004). "Deteniendo el movimiento y desentrañando el efecto de retardo del destello: la incertidumbre espacial es la clave de la deslocalización perceptiva". Vision Research . 44 (22): 2605– 2619. doi : 10.1016/j.visres.2003.10.028 . PMID 15358076 . 
  4. Khurana, Beena; Nijhawan, Romi (7 de diciembre de 1995). "¿Extrapolación o cambio de atención?" . Nature . 378 (6557): 566. Bibcode : 1995Natur.378..566K . doi : 10.1038/378566a0 . S2CID 4307819 . 
  5. Whitney, David; Murakami, Ikuya (1 de diciembre de 1998). "Diferencia de latencia, no extrapolación espacial". Nature Neuroscience . 1 (8): 656– 657. doi : 10.1038/3659 . PMID 10196580. S2CID 5784335 .  
  6. Purushothaman, Gopathy; Patel, Saumil S.; Bedell, Harold E.; Ogmen, Haluk (3 de diciembre de 1998). " Avanzando a través de la latencia visual diferencial" . Nature . 396 (6710): 424. Bibcode : 1998Natur.396..424P . doi : 10.1038/24766 . PMID 9853748. S2CID 4420101 .  
  7. Zeki, S; Bartels, A (22 de agosto de 1998). "La asincronía de la conciencia" . Actas : Ciencias Biológicas . 265 (1405): 1583–5 . doi : 10.1098/rspb.1998.0475 . PMC 1689325. PMID 9744110 .  
  8. Eagleman, DM (17 de marzo de 2000). "Motion Integration and Postdiction in Visual Awareness" (PDF) . Science . 287 (5460): 2036–2038 . Bibcode : 2000Sci...287.2036E . doi : 10.1126/science.287.5460.2036 . PMID 10720334. Archivado del original (PDF) el 30 de septiembre de 2007. Recuperado el 18 de junio de 2007 . 
  9. Patel, SS (10 de noviembre de 2000). "Efecto de retardo del destello: latencia diferencial, no posdicción" . Science . 290 (5494): 1051a–1051. CiteSeerX 10.1.1.299.7320 . doi : 10.1126/science.290.5494.1051a . PMID 11184992 .  
  10. Krekelberg, Bart; Lappe, Markus (agosto de 1999). "Reclutamiento temporal a lo largo de la trayectoria de objetos en movimiento y la percepción de la posición" . Vision Research . 39 (16): 2669–2679 . doi : 10.1016/S0042-6989(98)00287-9 . PMID 10492829 . 
  11. Krekelberg, B. (18 de agosto de 2000). "La posición de los objetos en movimiento". Science . 289 (5482): 1107a–1107. doi : 10.1126/science.289.5482.1107a . PMID 17833394. S2CID 2228258 .  
  12. Eagleman, D (1 de junio de 2002). "Desentrañando las ilusiones espaciales de las temporales". Trends in Neurosciences . 25 (6): 293. doi : 10.1016/S0166-2236(02)02179-3 . PMID 12086745. S2CID 8614307 .  
  13. Kolers, Paul A.; von Grünau, Michael (enero de 1976). "Forma y color en movimiento aparente". Vision Research . 16 (4): 329– 335. doi : 10.1016/0042-6989(76) 90192-9 . PMID 941407. S2CID 19376707 .  
  14. Eagleman, David M. (diciembre de 2001). "Ilusiones visuales y neurobiología" ( PDF) . Nature Reviews Neuroscience . 2 (12): 920– 926. doi : 10.1038/35104092 . PMID 11733799. S2CID 205023280. Archivado del original (PDF) el 27 de septiembre de 2007.  
  15. Eagleman, DM; Sejnowski, TJ (1 de marzo de 2007). "Las señales de movimiento influyen en los juicios de localización: una explicación unificada para las ilusiones de retardo de destello, arrastre de destello, salto de destello y Frohlich" . Journal of Vision . 7 (4): 3. doi : 10.1167/7.4.3 . PMC 2276694. PMID 17461687 .  
  16. Fröhlich, Friedrich W. (diciembre de 1924). "Über die Messung der Empfindungszeit". Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere . 202 (1): 566– 572. doi : 10.1007/BF01723521 . S2CID 1281712 . 
  17. Khoei MA, Masson GS, Perrinet LU (enero de 2017). "El efecto flash-lag como un cambio predictivo basado en el movimiento" . PLOS Computational Biology . 13 (1) e1005068. Bibcode : 2017PLSCB..13E5068K . doi : 10.1371/journal.pcbi.1005068 . PMC 5268412. PMID 28125585 .  
  18. Rao, Rajesh PN; Eagleman, David M.; Sejnowski, Terrence J. (junio de 2001). "Suavizado óptimo en la percepción del movimiento visual". Neural Computation . 13 (6): 1243– 1253. CiteSeerX 10.1.1.164.1678 . doi : 10.1162/08997660152002843 . PMID 11387045. S2CID 2277791 .   

Otras referencias

  • Baldo, MV; Klein, SA (1995). "¿Extrapolación o cambio de atención?". Nature . 378 (6557): 565– 6. Bibcode : 1995Natur.378..565B . doi : 10.1038/378565a0 . PMID 8524389 . S2CID 4306779 .  
  • Snowden, RJ; Braddick, OJ (1989). "La combinación de señales de movimiento a lo largo del tiempo". Vision Research . 29 (11): 1621– 30. doi : 10.1016/0042-6989(89)90143-0 . PMID 2635485. S2CID 6015282 .  
  • Snowden , RJ; Braddick, OJ (1991). "La integración temporal y la resolución de señales de velocidad". Vision Research . 31 (5): 907– 14. doi : 10.1016/0042-6989(91)90156-y . PMID 2035273. S2CID 16996397 .