Cтраница 3
Вг, Yx представляют собой уровни перегрузки зрительной системы. Они связаны с плотностью распределения рецепторов. [31]
Эта проблема возникает потому, что функция зрительной системы в значительной мере организована голографически. На это указывает возможность преобразований сетчаточных образов, сохраняющих свою константность. Однако сетчаточный образ строится с помощью оптической системы глаза на основе тех же самых преобразований. Поэтому не исключено, что оптические системы глаза конструируют образ, отбирая специальные явления из объективной картины мира. Возможно, что все сказанное позволит нам глубже проникнуть и в закономерности других явлений, наблюдаемых при изучении внешнего мира. [32]
![]() |
Световые величины и единицы их измерения. [33] |
Оконечным устройством, воспринимающим телевизионное изображение, является зрительная система. Для рационального построения телевизионных систем необходимо учитывать свойства и характеристики зрения. [34]
На основании анализа исследований по квантованию изображений в зрительной системе [11] правомерно считать, что количество зрительной информации об автомобиле, передаваемое световыми сигналами, зависит от световой чувствительности и разрешающей способности зрения. [35]
Схема расположения первичных проекционных и ассоциативных полей в корковой зрительной системе обезьяны-резус. [36]
Полный перебор всех малых фрагментов изображения невозможен, п зрительная система его не использует. [37]
Как указывалось в § 1.4, для понимания работы зрительной системы в процессе решения той или иной конкретной задачи недостаточно утверждения о том, что точки фиксации располагаются в экстремумах функции информативности. Поэтому сформулированная в § 1.4 гипотеза может рассматриваться лишь как основа, на базе которой при наличии дополнительных предположений о выборе экстремумов можно моделировать конкретные процессы анализа изображений. [38]
В основу модели положено представление о иерархическом принципе построения зрительной системы и о том, что процессы последовательного перекодирования сти-мульной картины на каждом уровне организуются и управляются посредством эффективных влияний с помощью локальных и центральных обратных связей. [39]
![]() |
Вызванный магнитный ответ ( а к записанный одновременно, вызванный потенциал ( б, отведение О.| Определение источника бноиагнитвого поля при картировании полей над поверхностью объекта. [40] |
Латентный период ВМП является постоянной величиной, характеризующей свойства зрительной системы, и не зависит от продолжительности стимула. [41]
Имеются данные, что нейронная специфичность свойственна также и зрительной системе. Видимо, во многих частях нервной системы при организации правильной схемы соединений между удаленными группами клеток важное значение имеет один и тот же способ, аналогичный цветовому кодированию проводов телефонного кабеля. Хотя детали молекулярных механизмов все еще остаются загадкой, кажется вероятным, что конусы роста выбирают определенные пути в результате прямого контакта с системой химических меток, притягиваются к специфическим областям-мишеням благодаря хемотаксическим сигналам и, наконец, находят свои клетки-мишени по специфическим молекулам на поверхности этих клеток. Возможно, нейронная специфичность играет определенную роль в выборе пути, в ответах на сигналы и в узнавании мишени. [42]
Рассмотрим еще одну задачу, связанную с детекторами в зрительной системе. Пусть поле зрения делится на две поло-левую ж правую. [43]
Не следует думать, что экраны встречаются только в зрительной системе. Например, з слуховой системе тсжз эсть экраны. Но там они находятся не на периферииs ках сетчатка; эти экраны - поля нейронов 9 находящиеся, например, з слуховых зонах коры больших полушарий: з одном направлении вдоль коры активность - нейронов меняется з зависимости от громкости звука, а з другом - з зависимости от его частоты. [44]
Должно быть, существует ограниченный диапазон пространственных величин, которыми зрительная система может управлять легко и быстро. Если она анализирует распределение пространственных частот в объекте лю системе независимых каналов, охватывающих диапазон ее действия, а затем использует соотношение этих частот, чтобы идентифицировать объект, то воспроизведение абсолютной величины объекта было бы излишним для опознания образа, так как отношения внутри гармонического состава не зависят от абсолютной величины. Только этот гармонический состав, должно быть, и фиксируется в системе памяти, и это требует значительно меньшего объема памяти, чем в том случае, если бы распознавание каждого знакомого объекта основывалось на раздельном обучении распознаванию его при каждом изменении его размера. Это явление генерализации величины и, следовательно, расстояния значттельно облегчило бы процесс обучения распознаванию образов в нашем естественном окружении. [45]