8、成人生物运动的视觉感知解析

成人生物运动的视觉感知解析

1. 方向特异性

当以点光源显示(PLDs)呈现的动作以直立方向展示时,人们很容易识别出所描绘的动作,仿佛这些动作会“凸显”出来,能直接获取到全局的语义表征。不过,在一项专门测试人类动作是否会“凸显”的研究中发现,人类目标的视觉搜索斜率会受干扰物数量影响,这并不表明动作会“凸显”,但人类动作仍比机器动作更容易被检测到,说明人类视觉对生物运动尤为敏感。

若将PLDs倒置,人们识别动作会变得困难,这是生物运动感知中常见的现象。早期研究中,让受试者观看倒置的行走和跑步序列,多数报告看到人形的参与者未能识别出动作是倒置的,还出现将手臂动作认成腿部动作等情况,这表明人类对生物运动的感知受显示画面方向的影响,类似面孔识别中的撒切尔效应。

倒置显示与直立显示包含相同的层次结构信息,但感知两者的表现差异暗示了不同的处理机制。通过系统研究不同实验条件下的表现差异,有助于深入理解影响我们感知他人动作能力的因素。

2. 动作分割中的全局和局部视觉特征

为探究不同层次信息对动作理解的潜在差异,有研究聚焦于手部/手臂动作的分割,分析高低层次视觉特征的影响。视觉识别手部/手臂动作通常需要获取肢体位置、速度和加速度等信息。

研究设置了两个条件:
- 图片条件 :参与者先看动作中使用物体的图片,再观看直立的PLD,描述动作后进行分割任务。
- 倒置无图片条件 :参与者观看镜像倒置的PLD,无物体图片,限制对动作的语义识别,但保留对运动学变量的访问。

分析结果显示,直立加图片条件下的参与者能描述不同动作,而倒

内容概要:本文档围绕直流微电网系统展开,重点介绍了包含本地松弛母线、光伏系统、锂电池储能和直流负载的Simulink仿真模型。其中,光伏系统采用标准光伏模型结合升压变换器实现最大功率点跟踪,电池系统则基于锂离子电池模型与双有源桥变换器进行充放电控制。文档还涉及在dq坐标系中设计直流母线电压控制器以稳定系统电压,并实现功率协调控制。此外,系统考虑了不确定性因素,具备完整的微电网能量管理和保护机制,适用于研究含可再生能源的直流微电网动态响应与稳定性分析。; 适合人群:电气工程、自动化、新能源等相关专业的研究生、科研人员及从事微电网系统仿真的工程技术人员;具备一定的MATLAB/Simulink使用【直流微电网保护】【本地松弛母线、光伏系统、电池和直流负载】【光伏系统使用标准的光伏模型+升压变换器】【电池使用标准的锂离子电池模型+双有源桥变换器】Simulink仿真实现基础和电力电子知识背景者更佳; 使用场景及目标:①构建含光伏与储能的直流微电网仿真平台;②研究微电网中能量管理策略、电压稳定控制与保护机制;③验证在不确定条件下系统的鲁棒性与动态性能;④为实际微电网项目提供理论支持与仿真依据; 阅读建议:建议结合文中提到的Simulink模型与MATLAB代码进行实操演练,重点关注控制器设计、坐标变换与系统集成部分,同时可参考提供的网盘资源补充学习材料,深入理解建模思路与参数整定方法。
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