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Journal of vision2010Aug01Vol.10issue(10)

モーションストリークによって引き起こされるコントラストマスキングの方向調整

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文献タイプ:
  • Comparative Study
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

速い動きのドット(つまり、「モーションストリーク」)によって残されたぼやけたトレイルが、グレーティングターゲットを効果的にマスクするかどうかを調査しました。古典的なオーバーレイのマスキングパラダイムを使用して、マスクのコントラストとターゲット方向をさまざまにして、根本的なチューニングを明らかにしました。急速に移動するガウスブロブアレイは、静的格子を検出するための上昇したしきい値を超えており、両方とも独占的にも二等分でもあります。ハイマスク(すなわち、ストリーク)のコントラストでのモノプティックマスキングは、方向に合わせて調整され、格子刺激(〜30度)で得られたマスキング関数と同様の帯域幅を示します。Dichoptic Maskingは信頼性の高い方向にチューニングされたマスキングを示すことができませんが、非常に低いコントラストのDichopticマスクは、狭く調整された促進(〜17度)を生成します。ISO指向のストリークマスクとグレーティングターゲットの場合、マスクコントラストの関数としてマスキングも検討しました。興味深いことに、Dichoptic Maskingは古典的な「Dipper」のようなTVC機能を示していますが、モノプティックマスキングはディップと急勾配の「ハンドル」を示しません。マスキングには非常に強いオリエントのコンポーネントがあります。これは、一時的に偏った時間周波数マスキングに起因しています。「モーションストリーク」画像のフーリエ分析は、ディコプティック機能とモノプティック機能と刺激の情報の興味深い違いを示しています。私たちのデータは、モーションストリークの指向されたぼやけが高速モーションシグナルの処理に寄与するという証拠の増加体に重みを追加します。

速い動きのドット(つまり、「モーションストリーク」)によって残されたぼやけたトレイルが、グレーティングターゲットを効果的にマスクするかどうかを調査しました。古典的なオーバーレイのマスキングパラダイムを使用して、マスクのコントラストとターゲット方向をさまざまにして、根本的なチューニングを明らかにしました。急速に移動するガウスブロブアレイは、静的格子を検出するための上昇したしきい値を超えており、両方とも独占的にも二等分でもあります。ハイマスク(すなわち、ストリーク)のコントラストでのモノプティックマスキングは、方向に合わせて調整され、格子刺激(〜30度)で得られたマスキング関数と同様の帯域幅を示します。Dichoptic Maskingは信頼性の高い方向にチューニングされたマスキングを示すことができませんが、非常に低いコントラストのDichopticマスクは、狭く調整された促進(〜17度)を生成します。ISO指向のストリークマスクとグレーティングターゲットの場合、マスクコントラストの関数としてマスキングも検討しました。興味深いことに、Dichoptic Maskingは古典的な「Dipper」のようなTVC機能を示していますが、モノプティックマスキングはディップと急勾配の「ハンドル」を示しません。マスキングには非常に強いオリエントのコンポーネントがあります。これは、一時的に偏った時間周波数マスキングに起因しています。「モーションストリーク」画像のフーリエ分析は、ディコプティック機能とモノプティック機能と刺激の情報の興味深い違いを示しています。私たちのデータは、モーションストリークの指向されたぼやけが高速モーションシグナルの処理に寄与するという証拠の増加体に重みを追加します。

We investigated whether the oriented trails of blur left by fast-moving dots (i.e., "motion streaks") effectively mask grating targets. Using a classic overlay masking paradigm, we varied mask contrast and target orientation to reveal underlying tuning. Fast-moving Gaussian blob arrays elevated thresholds for detection of static gratings, both monoptically and dichoptically. Monoptic masking at high mask (i.e., streak) contrasts is tuned for orientation and exhibits a similar bandwidth to masking functions obtained with grating stimuli (∼30 degrees). Dichoptic masking fails to show reliable orientation-tuned masking, but dichoptic masks at very low contrast produce a narrowly tuned facilitation (∼17 degrees). For iso-oriented streak masks and grating targets, we also explored masking as a function of mask contrast. Interestingly, dichoptic masking shows a classic "dipper"-like TVC function, whereas monoptic masking shows no dip and a steeper "handle". There is a very strong unoriented component to the masking, which we attribute to transiently biased temporal frequency masking. Fourier analysis of "motion streak" images shows interesting differences between dichoptic and monoptic functions and the information in the stimulus. Our data add weight to the growing body of evidence that the oriented blur of motion streaks contributes to the processing of fast motion signals.

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