案例研究:瞳孔大小阶段性变化背后的潜在几何结构

眼睛的主要功能是专注于视觉信息,但我们的眼睛在回忆记忆或参与视觉心理想象时也是活跃的。在他们最近的研究论文中“视觉空间工作记忆中空间参照的工作量和可用性如何塑造眼球运动耦合”,Walcher、Korda、Körner和Benedek(2024)为内部认知和眼球运动之间的复杂关系提供了重要见解。这项发表在《认知》上的研究强调了眼动追踪技术在解剖和理解复杂认知过程方面的宝贵贡献,特别是在视觉空间工作存储器(VSWM)领域。
眼动追踪和视觉空间工作记忆方法
实验设计巧妙,采用VSWM任务,参与者根据音频指令(“向上”、“向左”等)在脑海中沿着矩阵内的路径移动一个黑色斑块。至关重要的是,矩阵的可见性(可见与不可见)及其大小(3×3与5×5)被操纵,以改变空间参考可用性和工作负载。还包括被动和主动倾听方向线索的控制条件。

在整个任务过程中,目光都被SR Research记录下来EyeLink 1000 Plus眼动仪,使研究人员能够测量反映参与者内部心理操作的微妙但一致的眼球运动。眼动仪可以捕捉到关键指标,如扫视方向、潜伏期、振幅和振幅变化。这些精确的测量对于确定眼球运动与贴片的想象运动一致匹配至关重要,即使在矩阵不可见的情况下也是如此,从而证明了内部注意力转移与显性眼球行为之间的直接联系。
眼动追踪显示思维和行为之间的相互作用
- 内部耦合的确认:该研究发现VSWM任务中存在强烈的内部耦合,这可以通过扫视方向与想象的运动方向对齐来证明。这比只听的情况明显更明显,表明眼球运动不仅是由听觉或语义线索触发的,而且是由主动的心理处理触发的。
- 空间参照的重要性:眼动追踪数据显示,可见空间参照(空矩阵)的可用性显著提高了耦合扫视的频率和精度,使其更快、变化更小。这一关键见解强调了外部支架如何影响内部认知过程及其外在表现。
EyeLink 1000 Plus眼动仪提供了极高的准确度和精度,使区分耦合扫视和其他眼球运动并详细分析其特征成为可能。这项研究展示了眼动追踪如何增强我们对内部思维和可观察行为之间动态相互作用的理解,从而深化我们对基本认知机制的理解。
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