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観察者が(a)エッジのぼかしを識別できる精度を測定する実験は報告されています。(d)分離。3つのぼやけた関数が使用され、それぞれの場合の網膜刺激の詳細な検査は、エッジブラーの視覚コーディングの単純な仮説につながります。これは、局所的および広範囲にわたる空間輝度変化の変容のための一般的かつ原始的なコードの観点から解釈され、2番目の微分に近似した定常点が検出され、局所化されます。マッハバンドの幻想的な明るさの変化の現象とシェブリュールの幻想は、この理論ですぐに説明を見つけます。
観察者が(a)エッジのぼかしを識別できる精度を測定する実験は報告されています。(d)分離。3つのぼやけた関数が使用され、それぞれの場合の網膜刺激の詳細な検査は、エッジブラーの視覚コーディングの単純な仮説につながります。これは、局所的および広範囲にわたる空間輝度変化の変容のための一般的かつ原始的なコードの観点から解釈され、2番目の微分に近似した定常点が検出され、局所化されます。マッハバンドの幻想的な明るさの変化の現象とシェブリュールの幻想は、この理論ですぐに説明を見つけます。
Experiments are reported that measure the precision with which observers can (a) discern the degree of blur of an edge, (b) distinguish between two different types of blur, and relate the locations of two such edges by judging their (c) misalignment or (d) separation. Three blurring functions were used, and detailed examination of the retinal stimulus in each case leads to a simple hypothesis for the visual coding of edge blur. This is interpreted in terms of a general and primitive code for the transduction of local and widespread spatial luminance changes, in which stationary points in an approximation to the second derivative are detected and localized. The phenomena of illusory brightness changes in Mach bands and the Chevreul illusion find a ready explanation in this theory.
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