使用头部安装的眼睛跟踪系统,在自由移动的海动物中进行主动视觉
Vikram Pal Singh1, Jingwen Li1, Kana Dawson1
1Department of Psychology, Cortical Systems and Behavior Lab, University of California San Diego, San Diego, CA 92093.
概括
研究人员为自由移动的灵长类动物开发了一种新的无线眼睛跟踪系统 (CEREBRO). 这一系统揭示了鱼的活跃视力显示出比以前想象的更可预测的凝视控制和移动过程中的稳定视力.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 灵长类动物的视力
- 活动传感器 活动传感器
背景情况:
- 由于固定头部的实验设置,理解灵长类动物在自然导航过程中的主动视觉是有限的.
- 在现实世界的场景中,运动动作 (眼睛,头部,姿势) 和视觉感知之间的协同相互作用在很大程度上是未知的.
研究的目的:
- 开发一种创新的系统,用于跟踪自由移动的灵长类动物的眼睛运动.
- 研究活跃感知对视觉感知和视线控制在自然环境中的影响.
主要方法:
- 开发了一种无线,头部安装的眼睛跟踪系统 (CEREBRO),用于像海这样的小型哺乳动物.
- 利用分段人工神经网络在可变的照明条件下进行强大的瞳孔跟踪.
- 记录了眼睛的运动,并将它们与无椅子动物的运动和头部姿势相关联.
主要成果:
- 自由移动的马尔莫塞特表现出可预测的凝视行为,高于固定头部的条件.
- 视线稳定在移动过程中保持稳定,尽管眼睛和头部运动增加,由于增强的前庭眼神反射增益.
- 证明了高效的视觉运动机制,在积极探索期间能够保持稳定的视力.
结论:
- 在CEREBRO系统允许新的洞察力灵长类动物的积极视力.
- 灵长类动物的积极视力以动态视觉运动控制为特征,以在自然运动期间保持稳定的感知.
- 这些发现突出了灵长类动物在复杂环境中的视觉导航背后的复杂机制.


