マインドマップギャラリー 一般心理学第 3 章
一般心理学第 3 章: 感情マインド マップを使用すると、より迅速かつ便利に理解して学ぶことができます。コレクションするのにオススメ!気に入った友達は「いいね」をしてください!
2024-03-30 16:27:19 に編集されましたユニバーサルハート 第3章:感情
感じる
感情の一般的な概念
感情とは、人間の脳が感覚器官に直接作用する客観的なものの個々の属性を理解することです。
近い刺激と遠い刺激
コフカ
遠位刺激: オブジェクトの客観的特性はあまり変化しません。
近接刺激:感覚器官に直接作用し、刻々と変化する刺激
感覚コーディング
ある種類のエネルギー(記号系)を別の種類のエネルギー(記号系)に変換することを指します。
ドイツ: ミュラーの神経の特殊エネルギー理論: さまざまな感覚神経は独自の特殊なエネルギーを持ち、本質的に互いに異なります (人間の感情が外部の物体 X の特性に依存することを認めていません)
特殊化理論: さまざまな種類の感情がさまざまなニューロンによって伝達される
クオリアと感覚閾値
絶対感受性と絶対感情閾値
絶対感覚閾値: 感覚を引き起こすことができる最小量の刺激
絶対感受性: そのような弱い刺激を検出する人間の感覚の能力
絶対感覚閾値が大きいほど感受性は小さくなり、その逆も同様です。
E=1/R (E: 絶対感受性、R: 絶対感覚閾値)
差動感受性と差動感覚閾値
差異感覚閾値 (最小知覚差異): 差異を引き起こす可能性がある刺激間の差異の最小量。
差異感受性: この最小限の差異を感じる能力
ウェーバーの法則:K=△I/I(I本来の刺激量、差感覚を引き起こす△I刺激増分がJND、K:一定)
中強度の刺激のみに適しています。刺激が強すぎたり弱すぎたりすると、比率が変化します。
差分感覚閾値が小さいほど差分感受性は大きくなり、その逆も同様です。
刺激強度と感覚の大きさの関係
対数の法則
ドイツ人フェヒナー: 目に見える最小の差異は主観的に等しいと仮定する
対数法則:P=KlgI(I刺激量、P感覚量、K定数、lgの対数)
中程度の強度の刺激にのみ適しています
べき乗則
Stevens、米国: 数量推定方法
べき乗則:P=KIのn乗(Pは感覚サイズ、Iは刺激物理量、Kとnは定数特性)
信号検出理論
影響を与える要因
反応標準品
感度
反応タイプ
命中(被験者は信号の発生を正しく報告した)
偽陰性(シグナルはあるが、被験者はそれを報告しなかった)
虚偽報告(信号はないが被験者は信号があると報告)
正しい拒絶反応(信号なし、被験者は何も報告しなかった)
ビジョン
視覚刺激
可視波長:380~780mm
視覚の生理学的メカニズム
眼球
網膜
第1層(眼底付近)
コーン
600万
中心窩にある
中程度および強い照明条件下で機能する昼視器官
主に物の細部や色を感じます
桿体細胞
1億2000万
ほとんどの視野角
暗視器官、薄暗い照明条件でも機能
主に物の明暗を感じる
盲点
中心窩付近
視神経の収束
光に敏感ではない領域
第二層双極細胞とその他の細胞
第三層神経節細胞
P98
視覚伝達機構
レベル 1: 網膜双極細胞
レベル 2: 神経節細胞 鼻束が反対側に交差し、対側側頭束と融合します。
レベル 3: 神経線維は外側膝状体から始まり、後頭葉の線条体領域で終わります。
側方抑制: 隣接する受容体が互いに抑制し合う現象。動物の感覚系に共通する基本的な現象。
視覚中枢機構
直接視覚投影領域:脳の後頭葉の線条領域
視覚受容野:網膜上の特定の領域または範囲
視覚の基本的な現象
輝度
光源と物体の表面の明るさと暗さの目の認識
影響要因: 物体の照度の強さ、物体表面の反射係数 (光源の照度が高いほど反射係数は大きくなり、光の強さと明るさは完全には一致しません)
光源の強さは同じでも、人によって生じる明暗の感じ方は異なります。
プルキンエ現象: 錐体視力 (昼視力) から桿体視力 (夜間視力) に移行すると、スペクトルに対する人間の目の感度が短波長方向に移動し、その結果明るさが変化します。 人々の視覚メカニズムは、照明条件(昼か夜)が異なると異なります。
色
基本的な機能
色相: 光波の波長に依存します
値: 色がどのくらい明るいか暗いか
彩度: 色の純度または鮮やかさ (グレーのドーピングの程度)
カラーミックス
色の混合、顔料の混合
補色:それぞれの色と、白とグレーを生成するために追加される色
三原色: すべての白と無彩色を生成できる 3 つのスペクトル色 (最良の三原色は赤、緑、青です)
色覚異常
色の弱さ
色覚異常
完全な色覚異常
部分的な色覚異常
赤緑色覚異常の有病率は男性で高く、その割合は8%です。
色覚理論
三色理論
トーマス・ヤング、イギリス
人間の網膜には 3 つの異なる受容体があり、それぞれがスペクトルの特定の成分のみに感受性があります。
ヘルムホルツ: 各受容体はさまざまな波長の光に反応しますが、感度は異なります。
赤緑色覚異常と視覚的な残像を説明できない
対抗過程理論
ヘイリン:四色の理論
網膜には、黒と白、赤と緑、黄と青の 3 対の視覚要素があります。
同化と異化: 光刺激の作用下で、3 対の視覚要素が拮抗プロセスとして機能します。
空間特性
視覚的なコントラスト
光と闇
色のコントラスト
境界突起とマッハバンド現象
明暗の変化の境界では、明るい領域でより明るい光の帯が見えることがよくあり、またその逆も同様です。
視力
最小のオブジェクトまたはオブジェクトの詳細を解決する視覚システムの能力 (視覚) を指します。
視力は通常、視角の大きさで表され、視角が大きいほど視力が悪く、視角が小さいほど視力が良くなります。
分類
最小可視視力
最小のオブジェクトを解決する視覚システムの能力
カーソルの感度
バーニヤで計測する
最小分離感度
物体間の最小距離を識別する視覚システムの能力
時間特性
視覚順応
すぐに(早く)適応する
照明が開始されるとき、または光が暗から明に変化するときに、人間の目の感度が低下し、知覚閾値が上昇するプロセス。
暗順応(遅い)
照明が止まったり、暗い場所に変わったときに、視覚の感度が高まり、感覚閾値が低下するプロセス。
残像
正面と背面のイメージ
残像の質は刺激と同じ
負の残像
残像品質は刺激とは逆です
グリッターフュージョン
低い周波数では断続的に点滅し(明暗が交互に現れるちらつき感があります)、周波数が高くなると連続した光が現れます。高速回転する扇風機など
閃光融合臨界周波数(フラッシュ臨界周波数):融合感覚を引き起こす最小の刺激周波数
条件:光の明るさなど
ビジュアルマスキング
2 つのフラッシュが次々に現れ、前のフラッシュが次のフラッシュの知覚に影響を与えます。
聴覚
聴覚刺激
人間の耳に許容できる振動周波数: 16~20000Hz 最も敏感な: 1000~4000Hz
基本的な機能
ピッチ(周波数)
音(振幅)
トーン(波形)
生理学的メカニズム
構造と機能
外耳(コレクション)
中耳(拡大)
内耳(受信)、基底膜上のコルチ器官(受容体)には、多数の支持細胞と有毛細胞が含まれています
伝達機構と中心機構
双方向表現(左右の側頭葉の同時処理)
基本的な現象
周波数理論
内容: 外部からの振動により、基底膜が同じ周波数で振動します。
範囲:400Hz以下
提供者: ラザフォード
欠点: 人間の耳が 1000Hz の音を聞き、受け入れることができるということは説明できません。
共鳴理論
提供者: ヘルムホルツ
内容: 基底膜の繊維は長さが異なり、異なる周波数の音に共鳴する可能性があります。 音の周波数が高いときは短い繊維が共振し、音の周波数が低いときは長い繊維が共振します。
短所: 横方向ファイバーの長さが周波数に対応していない P122
進行波理論
フォン・ベズウィック
耳に入る音波は基底膜全体を振動させます
蝸牛の基部 ► 蝸牛 ► 基底膜の一部 (停止) 開始 ► 前進 (振動振幅が増加) ► 振幅が最大値に達する
500Hzを超える音によって引き起こされる基底膜の振動を正しく説明しますが、500Hz未満の振動を説明するのは困難です。
ニューラルボレー理論
ウィッフル
音の周波数が 400Hz 以下の場合、聴覚神経の個々の線維の発火周波数は音の周波数に対応します。
音の周波数が増加すると、個々の神経線維だけではそれに反応できなくなります ► 一斉射撃の原理に基づいて行動します
適用範囲:400Hz~5000Hz
サウンドマスキング
純音マスキング (純音をマスキング トーンとして使用し、異なる周波数の他のサウンドをどのようにマスクするかを観察します)
ノイズによる純音のマスキング
純音とノイズによる音声のマスキング
他の感覚
肌の感触
皮膚感覚
触る
ウェンジュエ
痛み
コールドスリープ
触圧
人間が皮膚上の 2 点を識別できる最小距離は、2 点識別閾値と呼ばれます。
温度感覚
皮膚表面の温度変化
生理学的ゼロ: 皮膚表面温度
痛み
嗅覚
多数の嗅覚受容体がそれぞれ異なる嗅覚刺激に反応します(1 つのキーで 1 つのロックが開き、1 対 1 に対応します)。
特定の匂いは特定の嗅覚受容体によって受信され、特定の嗅覚体験を生み出します。
味
甘い(舌先)
苦い(舌の付け根)
酸味(舌および舌の側面)
塩辛い(舌の中央と舌の両側)
「うま味」の感覚は「MSG感」とも呼ばれます。
内なる感情
運動感覚(運動感覚)
体のさまざまな部分の位置を反映します
動きと筋肉の緊張
内面の感情の重要な形式
平衡感覚(静かな睡眠)
平衡受容体は内耳の前庭器官にあります
内臓感覚 (「暗い」感覚) = 体性感覚
内臓活動は臓器壁の受容体に作用します
正確に位置を特定できません