Cours 7 - Perception et action Flashcards

1
Q

La perception ne consiste pas simplement en une prise d’information passive mais implique également quoi?

A

une recherche d’information (i.e. une action) de la part de l’observateur (e.g. mouvements oculaires, attention, etc.).

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2
Q

Une fonction essentielle des représentations crées par le système perceptif consiste à quoi?

A

Guider nos actions et nos interactions avec les objets de notre environnement.

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3
Q

L’ensemble de nos activités quotidiennes est marqué par quoi?

A

Une interaction constante perception-action.

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4
Q
A
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5
Q

L’approche écologique de la perception s’est concentrée sur quoi?

A

La relation entre la perception et l’activité de l’observateur dans son environnement.

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6
Q

Nommer un apport particulier de l’approche écologique:

A

la distinction entre ce qu’elle appelle “information rétinienne” et “information environnementale”.

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7
Q

Pour chacune des images nommer le type d’information

A
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8
Q

La constance de taille:

Selon l’information rétinienne:
Selon l’information environnementale:

A

La constance de taille:

Selon l’information rétinienne: taille de l’image rétinienne * distance perçue
Selon l’information environnementale: nombre d’éléments du quadrillé couverts par la base du cylindre

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9
Q

Selon l’approche environnementale, l’information pertinente à notre représentation perceptive est disponible où?

A

Directement de l’environnement, sans nécessité de traitement de l’information (« perception directe »).

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10
Q

L’approche écologique a beaucoup contribué à identifier quoi?

A

Les sources d’information perceptive susceptibles de guider nos actions dans l’environnement, notamment pour la locomotion.

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11
Q

Notre locomotion a un impact important

sur quoi?

et cause quoi?

A

Notre locomotion a un impact important sur la stimulation visuelle et cause le flux optique.

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12
Q

Qu’est-ce que le flux optique?

A

Un mouvement affectant l’ensemble de la scène visuelle

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13
Q

Le gradient de flux optique réfère à quoi?

A

Aux différentes directions et vitesses des éléments de la scène et de mouvement rétinien

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14
Q

Qu’est-ce qui signale notre destination?

A

Le foyer d’expansion du flux optique

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15
Q

La capacité des observateurs à utiliser X pour connaître leur destination a été démontrée

A

La capacité des observateurs à utiliser le flux optique pour connaître leur destination a été démontrée

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16
Q

Quel est le jugement de direction (en °) des opservateur qui utiilse le flux optique pour connaître leur destitation?

A

jugement de direction ± 0.5 à 1.0 deg

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17
Q

Qu’est ce qui est important pour guider le pilote lors de l’atterrissage d’un avion?

A

Le flux optique et son foyer d’expansion

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18
Q

Le foyer d’expansion constitue un exemple de ce que l’approche environnementale qualifie de:

A

”information invariante”

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19
Q

l’approche environnementale;

”information invariante”:

A

dont la valeur informative demeure stable malgré les mouvements/ déplacements de l’observateur.

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20
Q

D’autres informations contribuant à guider nos déplacements dans l’environnement sont:

(autre que le flux optique et le foyer d’expansion)

A
  • les lignes de flux locomoteur (lignes de flux optique qui disparaissent sous le conducteur) en conduite automobile
  • limites de l’espace navigable (e.g. direction du regard en conduite automobile)
  • repères dans l’environnement (marche et navigation)
  • orientation du corps vers la destination souhaitée (marche)
  • représentations spatiales en mémoire (marche)
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21
Q

Qu’indique les 3 ellipse?

Comment se nomment les 2 ellipses sur les courbes?

A

Les 3 ellipses indiquent l’endroit le plus probable où les conducteurs regardent lorsqu’il conduise sur chaque routes.

Les 2 ellipses sur les courbes se nomment le point tangeant de la courbe

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22
Q

le point tangeant de la courbe

A

l’endroit où les conducteur regardent à la limite de la route où la voiture se dirige

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23
Q

Que représente cette image?

Expliquer l’image:

A

Le résultat de l’expérience “blind walking”.

Les sujets en général avaient tendance à marcher un peu trop loin de la cible mais marchait dans la bonne direction generale et arrêtaient près de la cible

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24
Q

Station debout:

A

Bien que notre capacité à se tenir debout repose en grande partie sur les systèmes vestibulaires et proprioceptifs, la vision y contribue également de manière significative

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25
Q

À travers quoi la vision contribue à la station debout?

A

à travers le flux optique associé aux oscillations posturales

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26
Q

Lors de la station debout ces flèches représentent quoi?

A
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27
Q

De quelle expérience s’agit-il?

A

La “swinging room” de Lee et Aronson

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28
Q

Dans l’expérience de la “swinging room” de Lee et Aronson;

Qu’arrive-t-il lorsque la chambre bouge vers l’avant?

A

Cela crée le pattern de flux optique comme l’image ci-dessus. ( qui se produit lorsqu’une personne tangue vers l’arriere)

Pour compenser ce tangage apparent le participant tangue vers l’avant et souvent perd l’équilibre et tombe.

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29
Q

Où se trouvent les neurones sensibles au flux optique chez le singe?

A

L’aire temporale médiane supérieure – MST

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30
Q

Que représente cette image?

A

a) réponse d’un neurone dans la MST d’un singe qui répond fortement (en haut) à un stimulus en expension mais qui répond peu (en bas) à des stimulus qui bougent de facon circulaire ou autre types de mvt
b) Réponse d’un neurone qui répond le mieux (en haut) à un mvt circulaire mais qui répond peu (en bas) à un stimulus en expansion ou autre mvt

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31
Q
A
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32
Q

Le rôle des neurones MST dans la perception du flux optique a été démontré avec quelle technique?

A

La technique de microstimulation.

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33
Q

Des neurones MST présentant une sélectivité au flux optique ont été stimulés alors que l’animal effectue un jugement de direction du flux optique (gauche, droit, ou vers l’avant).

Qu’est-ce qu’on montré les résultat?

A

Les résultats montrent que cette stimulation biaise le jugement, peu importe la direction réelle du stimulus.

34
Q

Les aires cérébrales impliquées dans la navigation chez l’humain ont été étudiées avec quelle technique?

A

imagerie cérébrale fonctionnelle

35
Q

La navigation dans une ville virtuelle est associée à une activation de quoi?

A
  • de l’hippocampe droite

et

  • d’une partie du cortex pariétal.
36
Q

La navigation dans une ville virtuelle est associée à une activation de l’hippocampe droite et d’une partie du cortex pariétal.

Quand ces activations sont-elle plus grandes?

A

Quand le trajet sélectionné pour arriver à destination est le plus efficaceque s’il est erronné ou inefficace.

37
Q

Régions cérébrales reconnues comme étant impliquées dans la navigation:

A
  • Hippocampe
  • Cortex rétrosplénial
  • Gyrus Parahippocampique
38
Q

Ces régions cérébrales sont reconnues comme étant impliquées dans quoi?

A

La navigation

39
Q

Certains objets peuvent servir de repères à la navigation.

Les participants sont d’abord exposés à un musée virtuel dont ils doivent apprendre la disposition.

On leur demande ensuite de reconnaître si des objets étaient ou non dans le musée.

Que démontrent les résultats?

A

Une activation du gyrus parahippocampique droit plus grande pour les objets connus situés à des “points de décision”, peu importe si les participants se souviennent ou non de ces objets.

40
Q

D’autres études ( que celle du musée virtuel) démontrent quoi?

A

une plus forte contribution des “points de décision” à la navigation, plus de fixations oculaires et une meilleure reconnaissance de ces objets.

41
Q

D’autres études pertinentes aux bases neurales de la navigation ont été menées auprès de patients cérébrolésés.

Celles-ci appuient quoi?

et

démontrent quoi?

A

Appuient un rôle de l’hippocampe dans la navigation

et

démontrent une contribution du cortex rétrosplénial.

42
Q

TT, un chauffeur de taxi londonien depuis 37 ans à eu une encéphalite ayant entraîné un dommage hippocampique.

Quelles difficultés présente-il?

A

Difficultés de navigation à travers la ville;

Ses performances sont normales sur les grandes artères de la ville mais il se perd dès qu’il doit conduire sur des voies secondaires.

43
Q

Un autre chauffeur de taxi a subit une lésion du cortex rétrosplénial.

Maintenant il n’arrive plus à faire quoi?

A

Il n’arrive plus à établir le trajet à suivre pour atteindre sa destination ;

Il arrive pourtant à reconnaître les repères pour la navigation (e.g. immeubles) et à se rappeler des localisations des objets dans une pièce.

Il aurait perdu ses habiletés directionnelles.

44
Q

Chez l’humain, une lésion du cortex pariétal peut causer quoi?

A

L’ataxie optique (déficit de pointage)

45
Q

L’ataxie optique (déficit de pointage) semble liée à quoi?

A

À une altération des représentations spatiales sur lesquelles reposent le geste de pointage.

46
Q

Bisection de l’espace entre les cylindres vs pointage d’un objet situé derrière les cylindres.

Patients ataxiques vs contrôles:

A

Les patients ataxiques (A; avec lésion pariétale) effectuent la bisection de l’espace aussi bien que les participants contrôles (C).

Par contre, le geste de pointage des ataxiques ne s’ajuste pas en fonction de la position des obstacles (qui sont proches les uns des autres), contrairement aux contrôles.

47
Q

On retrouve dans le cortex pariétal du singe trois sous- ensembles importants de neurones qui présentent des réponses visuelles et/ou motrices dans un contexte de quoi?

A

Préhension

48
Q

Dans le cortex pariétal du singe on retrouve également des neurones qui sont activés par X, avant même qu’il ne soit visible – i.e. réponse lors de la présentation d’un signal préparatoire.

A

Dans le cortex pariétal du singe on retrouve également des neurones qui sont activés par l’intention de prendre un objet, avant même qu’il ne soit visible – i.e. réponse lors de la présentation d’un signal préparatoire.

49
Q

Le cortex pariétal comprend également des neurones dont la réponse est sélective à quoi?

A

la forme de l’objet que l’on cherche à prendre (i.e. ses ‘affordances’)

50
Q

Qu’est ce que l’on retrouve dans le cortex pariétal du singe?

A
  • Trois sous- ensembles importants de neurones qui présentent des réponses visuelles et/ou motrices dans un contexte de préhension.
  • Des neurones qui sont activés par l’intention de prendre un objet, avant même qu’il ne soit visible
  • Des neurones dont la réponse est sélective à la forme de l’objet que l’on cherche à prendre
51
Q

Que représente cette image?

A

Les résultat de l’expérience de Fattori et collègues (2010) qui montre comment différents neurones répondent à atteindre et saisir chaque objet

52
Q

De manière congruente aux études animales, les travaux chez l’humain indiquent que le cortex pariétal comporte quoi?

A

Le cortex pariétal comporte des représentations visuelles entièrement dédiées au contrôle de l’action, sans contribution à notre représentation consciente de l’environnement.

53
Q

La patient DF présente quoi?

A

Présente une agnosie de la forme visuelle

54
Q

L’agnosie de la forme visuelle de la patient DF fait suite à quoi?

A

Une atteinte bilatérale de la voie occipito-temporale (région occipitale latérale– LO).

55
Q

Que représente cette image?

A
56
Q

Dessin B et C on été fait par la patiente DF quelle est la différence entre eux?

A

B a été fait en tentant de copier A

C a été fait par mémoire

57
Q

DF s’avère incapable de rapporter correctement X par l’ouverture de sa main

mais Y démontrent un ajustement de l’ouverture de la main qui s’ajuste à la taille de la cible (b).

A

DF s’avère incapable de rapporter correctement la taille des objets par l’ouverture de sa main

mais ses mouvements de préhension démontrent un ajustement de l’ouverture de la main qui s’ajuste à la taille de la cible (b).

58
Q

Chez DF des tests d’appariement perceptif démontrent un déficit sévère de quoi?

Toutefois, elle réussit très bien des épreuves demandant quoi?

A
  • la perception de l’orientation
  • l’ajustement de son action en fonction de l’orientation d’un stimulus
59
Q

D’autres patients que DF avec une lésion de la voie occipito-pariétale présentent quoi?

A

La dissociation inverse;

Leur perception de l’orientation, de la taille et de la forme sont intactes mais leurs actions en fonction des propriétés spatiales d’un stimulus visuel (orientation, taille, localisation) sont atteintes

60
Q

Quels syndromes peuvent causer

Una perception de l’orientation, de la taille et de la forme intactes mais les actions en fonction des propriétés spatiales d’un stimulus visuel (orientation, taille, localisation) sont atteintes

A

Syndrome de Balint, ataxie optique

61
Q

La double-dissociation (entre DF et d’autre patients lésés de la voie occipito-pariétale) suggère l’hypothèse:

A

Voie occipito-temporale: Voie du quoi – perception pour la représentation

Voie occipito-pariétale: Voie du comment – perception pour l’action

62
Q

Voie occipito-temporale: Voie du quoi – perception pour la représentation –>

A

doit faire abstraction de données telles la localisation de l’objet dans le champ visuel, de son point de vue, etc.

63
Q

Voie occipito-pariétale: Voie du comment – perception pour l’action –>

A

doit donner des informations précises sur la taille réelle de l’objet, sa localisation relativement aux effecteurs, etc.

64
Q
A
65
Q

L’hypothèse de la voie occipito-temporal et occipito-pariétale est appuyé par quoi?

A

par les données d’imagerie cérébrale fonctionnelle obtenues dans des tâches visuo-motrices, qui impliquent une activation pariétale (sulcus intrapariétal)

66
Q

La dissociation observée chez DF et d’autres patients cérébrolésés entre représentations perceptives et l’action est également appuyée par quoi?

A

Les observations obtenues chez les observateurs normaux.

67
Q

Le geste de préhension (ici, taille d’ouverture de doigts) peut être insensible à quoi?

A

Une illusion qui affecte grandement les jugements perceptifs.

68
Q

Que représente cette image?

Qu’est-ce qu’elle peut démontré?

A

L’illusion de Titchener-Ebbinghaus

Peut démontré l’insensibilité du geste de préhension à l’illusion

69
Q

L’illusion Titchener- Hebbinghaus n’affecte pas la préhension lorsque… A

Cependant, l’illusion a un effet si… B

A

A) la cible et la main de pointage sont visibles au début du mouvement (temps réel).

B) la cible et la main sont cachés un peu avant l’initiation du mouvement (i.e. au moment où le sujet reçoit l’instruction de débuter le mouvement; représentation mnésique).

70
Q

Pk lorsque la cible et la main sont cachés un peu avant l’initiation du mouvement lors de l’illusion Titchener- Hebbinghaus la préhension est-elle affectée?

A

Car lorsqu’il y a un délais suite à la présentation du stimulus il y a un effacement du passsage sur la voie dorsal qui fait que la préhension devient affectée puisque on utilise la représentation mnésique.

71
Q

Voie lié à “Visually guided grasping”

A

Voie dorsal (occipito pariétale)

72
Q

Voie lié à “memory-guided grasping”

A

Voie ventrale (occipito-temporale)

73
Q

3 type de neurones trouvés dans le cortex pariétal du singe:

A

dominants moteurs,

dominants visuels,

visuo-moteurs

74
Q

Le cortex X du singe comprend des neurones du même type que certains rencontrés dans le cortex pariétal (dominants moteurs, dominants visuels, visuo-moteurs)

A

Le cortex pré-moteur du singe comprend des neurones du même type que certains rencontrés dans le cortex pariétal (dominants moteurs, dominants visuels, visuo-moteurs)

75
Q

Quel types de neurones retrouve-t-on dans le cortex pré-moteur autre que ceux u même type que certains rencontrés dans le cortex pariétal?

A

des neurones dits “miroir”,

76
Q

Quand est-ce que les neurones miroir du cortex pré-moteur du singe sont-il activés?

A

Ils sont activés soit lorsque l’animal effectue une action ou encore qu’il observe un autre individu faisant la même action.

77
Q

Quel est la fonction des neurones miroirs?

A

La fonction de permettre la compréhension des actions des autres et l’imitation.

78
Q

Les neurones miroir semblent exister également chez l’humain, tel que le démontrent les observations obtenues en…

A

magnétoencéphalographie

79
Q

Que représente cette image?

A

La réponse MEG d’un neurone miroir possible du lobe frontal

80
Q

Comment peut-on déterminer si un neurone est un neurone miroir?

A

Lorsque l’activaion pour l’observation et l’imitation est à peu près la même.