마인드 맵 갤러리 일반심리학 3장
일반심리학 3장 감정마인드맵을 통해 보다 빠르고 편리하게 이해하고 학습할 수 있다. 소장 추천! 마음에 드는 친구는 좋아요를 눌러주세요!
2024-03-30 16:27:19에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
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우주의 마음 3장: 느낌
느끼다
느낌의 일반적인 개념
느낌은 감각 기관에 직접적으로 작용하는 객관적인 사물의 개별 속성에 대한 인간 두뇌의 이해입니다.
가까운 자극과 먼 자극
코프카
원위 자극: 물체의 객관적인 특성은 많이 변하지 않습니다.
근거리자극(Near 자극) : 감각기관에 직접적으로 작용하여 시시각각 변하는 자극
감각 코딩
한 유형의 에너지(상징 체계)가 다른 유형의 에너지(상징 체계)로 변환되는 것을 의미합니다.
독일: 뮐러의 신경 특수 에너지 이론: 다양한 감각 신경은 고유한 특수 에너지를 갖고 있으며 본질적으로 서로 다릅니다(인간의 감정이 외부 물체의 성질에 의존한다는 것을 인정하지 않음 X)
전문화 이론: 서로 다른 유형의 감정이 서로 다른 뉴런을 통해 전달됩니다.
감각질과 감각 역치
절대감수성과 절대감정역치
절대 감각 역치: 단지 감각을 유발할 수 있는 가장 작은 자극의 양
절대 감수성: 그러한 약한 자극을 감지하는 인간 감각의 능력
절대 감각 역치가 클수록 민감도는 작아지며, 그 반대도 마찬가지입니다.
E=1/R(E: 절대 감수성, R: 절대 감각 역치)
차등 감수성 및 차등 감각 역치
차이 감각 역치(최소 인지 가능한 차이): 차이를 유발할 수 있는 자극 간의 차이의 최소량입니다.
차별적 감수성: 최소한의 차이를 느끼는 능력
웨버의 법칙: K=ΔI/I(I 원래 자극량, 차별감을 일으키는 △I 자극 증가량은 JND, K: 상수)
자극이 너무 강하거나 약한 경우 중간 강도의 자극에만 적합합니다.
차등 감각 역치가 작을수록 차등 민감도는 커지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
자극강도와 감각크기의 관계
로그의 법칙
German Fechner: 눈에 띄는 가장 작은 차이도 주관적으로 동일하다고 가정합니다.
로그 법칙: P=KlgI(I 자극량, P 감각량, K 상수, lg 로그)
적당한 강도의 자극에만 적합합니다.
거듭제곱의 법칙
미국 스티븐스: 수량 추정 방법
거듭제곱 법칙: P=KI의 n제곱(P 감각 크기, I 자극 물리량, K 및 n 상수 특성)
신호 감지 이론
영향을 미치는 요인
반응 표준
감광도
반응 유형
히트(피험자가 신호 발생을 올바르게 보고함)
거짓음성(신호가 있으나 피험자가 보고하지 않음)
허위 보고(신호가 없는데 피험자가 신호가 있다고 보고함)
올바른 거부(신호 없음, 대상이 없음을 보고함)
비전
시각적 자극
가시 파장: 380~780mm
시력의 생리적 메커니즘
눈알
망막
첫 번째 층(안저 근처)
콘
600만
중심와에서
주간 시력 기관, 적당하고 강한 조명 조건에서 작동
주로 사물의 디테일과 색상을 느낀다.
막대 세포
1억 2천만
대부분의 시야각
어두운 조명 조건에서 작동하는 야간 투시 기관
주로 사물의 명암을 느낀다.
맹점
중심와 근처
시신경 수렴
빛에 민감하지 않은 부위
2층 양극성 세포 및 기타 세포
세 번째 층 신경절 세포
P98
시각적 전달 메커니즘
수준 1: 망막 양극성 세포
레벨 2: 신경절 세포 비강 다발은 반대쪽으로 교차하여 반대측 측두 다발과 합쳐집니다.
레벨 3: 신경 섬유는 측면 슬상체에서 시작하여 후두엽의 선조체 영역에서 끝납니다.
측면 억제: 인접한 수용체가 서로를 억제할 수 있는 현상은 동물 감각 시스템에서 흔히 발생하는 기본 현상입니다.
시각 센터 메커니즘
직접적인 시각적 투영 영역: 뇌 후두엽의 줄무늬 영역
시각 수용 영역: 망막의 특정 영역 또는 범위
시력의 기본 현상
명도
광원과 물체 표면의 밝기와 어둠에 대한 눈의 인식
영향을 미치는 요소: 물체의 조명 강도, 물체 표면의 반사 계수(광원의 조명이 높을수록 반사 계수가 커지고 빛의 강도와 밝기가 완전히 일치하지 않음)
광원의 강도는 같지만 사람이 느끼는 빛과 어둠에 대한 인식은 다릅니다.
푸르킨예 현상: 사람들이 원추형 시력(주간 시력)에서 막대형 시력(야간 시력)으로 전환할 때 스펙트럼에 대한 인간 눈의 더 높은 민감도가 단파 방향으로 이동하여 밝기가 변경됩니다. 사람들의 시각적 메커니즘은 다양한 조명 조건(낮 또는 밤)에 따라 다릅니다.
색상
기본 기능
색조: 광파의 파장에 따라 다름
값: 색상이 얼마나 밝은지 어두운지
채도: 색상의 순도 또는 선명도(회색 도핑 정도)
색상 혼합
색상 혼합, 안료 혼합
보색 : 흰색과 회색을 만들기 위해 각 색상과 색상을 추가한 것
3원색: 흰색과 무채색을 모두 생성할 수 있는 3가지 스펙트럼 색상(가장 좋은 3원색은 빨간색, 녹색, 파란색입니다)
색각이상
색약함
색맹
완전 색맹
부분 색맹
적록색맹의 유병률은 남성에서 8%로 높습니다.
색각이론
삼색 이론
영국 토마스 영
인간의 망막에는 세 가지 수용체가 있으며, 각각은 스펙트럼의 특정 구성 요소에만 민감합니다.
헬름홀츠: 각 수용체는 다양한 파장의 빛에 반응하지만 민감도도 다릅니다.
적록색맹과 시각적 잔상을 설명할 수 없음
반대 과정 이론
Heilin: 4색 이론
망막에는 검은색과 흰색, 빨간색과 녹색, 노란색과 파란색의 세 쌍의 시각 요소가 있습니다.
동화와 이화: 세 쌍의 시각적 요소가 빛 자극의 작용 하에서 적대적인 과정으로 작용합니다.
공간적 특성
시각적 대비
빛과 어둠
색상 대비
경계돌출 및 마하밴드 현상
밝은 변화와 어두운 변화의 경계에서 사람들은 종종 밝은 영역에서 더 밝은 빛의 띠를 보거나 그 반대의 경우도 많습니다.
시력
가장 작은 물체나 물체의 세부사항(시각)을 해결하는 시각 시스템의 능력을 나타냅니다.
시력은 일반적으로 시야각의 크기로 표현됩니다. 시야각이 클수록 시력이 나빠지고, 시야각이 작을수록 시력이 좋아집니다.
분류
최소 가시 시력
가장 작은 물체를 해결하는 시각 시스템의 능력
커서 감도
버니어로 측정
최소 분리 감도
물체 사이의 가장 작은 거리를 구별하는 시각 시스템의 능력
시간적 특성
시각적 적응
빠르게 적응하세요 (빠르게)
조명이 시작되거나 빛이 어두운 곳에서 밝은 곳으로 바뀔 때 인간의 눈의 민감도가 감소하고 감각 역치가 증가하는 과정입니다.
어두운 적응(느림)
조명이 꺼지거나 빛이 어두운 곳으로 바뀔 때 시각적 민감도가 증가하고 감각 역치가 감소하는 과정입니다.
잔상
앞면과 뒷면 이미지
잔상의 질이 자극과 동일함
부정적인 잔상
잔상 품질은 자극과 반대입니다.
글리터 퓨전
낮은 주파수로 간헐적으로 깜박이고(밝음과 어둠이 번갈아 깜박이는 느낌이 있음), 주파수가 높아지면 연속적인 빛이 나타납니다. 고속으로 회전하는 선풍기와 같은
플래시 융합 임계 주파수(Flash Critical Frequency): 단지 융합 감각을 일으키는 자극의 최소 주파수
조건 : 빛의 밝기 등
시각적 마스킹
두 개의 플래시가 차례로 나타나며 이전 플래시가 다음 플래시의 인식에 영향을 미칩니다.
듣기
청각 자극
인간의 귀에 허용되는 진동 주파수: 16~20000Hz 가장 민감한: 1000~4000Hz
기본 기능
피치(주파수)
소리(진폭)
톤(파형)
생리적 메커니즘
구조 및 기능
외이(수집)
중이(확대)
내이(수용), 기저막의 코르티 기관(수용기)에는 수많은 지지 세포와 유모 세포가 포함되어 있습니다.
전송 메커니즘 및 중앙 메커니즘
양방향 표현(왼쪽 및 오른쪽 측두엽 동시 처리)
기본 현상
주파수 이론
내용: 외부 진동으로 인해 기저막이 동일한 주파수로 진동하게 됩니다.
범위: 400Hz 이하
제시자: 러더퍼드
단점: 인간의 귀가 1000Hz의 소리를 듣고 받아들일 수 있다는 것을 설명할 수 없습니다.
공명 이론
제공자: 헬름홀츠
내용: 기저막의 섬유는 길이가 다르며 다양한 주파수의 소리와 공명할 수 있습니다. 소리 주파수가 높으면 단섬유가 공명하고, 소리 주파수가 낮으면 장섬유가 공명합니다.
단점: 가로 섬유의 길이가 주파수 P122와 일치하지 않습니다.
진행파 이론
폰 베스윅
귀에 들어오는 음파는 기저막 전체를 진동시킵니다.
달팽이관 기저부 ► 달팽이관 ► 기저막의 일부(중지) 시작 ► 전진(진동 진폭 증가) ► 진폭이 최대값에 도달
500Hz 이상의 소리에 의해 발생하는 기저막의 진동을 정확하게 설명하지만, 500Hz 이하의 진동은 설명하기 어렵습니다.
신경 발리 이론
와플
소리 주파수가 400Hz 이하일 때 청각 신경의 개별 섬유의 발사 주파수는 소리 주파수에 해당합니다.
소리의 주파수가 증가하면 개별 신경섬유만으로는 이에 반응할 수 없습니다. ► 일제사격 원리에 따라 작용
적용 범위: 400Hz~5000Hz
사운드 마스킹
순음 마스킹(순음을 마스킹 톤으로 사용하고 다른 주파수의 다른 사운드를 어떻게 마스킹하는지 관찰)
노이즈에 의한 순음 마스킹
순음과 소음으로 음성을 마스킹
다른 감각
피부 느낌
피부 감각
만지다
원주에
통증
차가운 잠
촉각 압력
사람들이 피부의 두 지점을 구별할 수 있는 최소 거리를 두 지점 식별 임계값이라고 합니다.
온도감
피부 표면의 온도 변화
생리적 영점: 피부 표면 온도
통증
후각
다수의 후각 수용체가 각기 다른 후각 자극에 반응합니다(하나의 열쇠는 하나의 자물쇠를 열고 일대일 대응).
특정 냄새는 특정 후각 수용체에 의해 수용되어 특정 후각 경험을 생성합니다.
맛
달콤한 (혀끝)
쓴맛(혀의 뿌리)
산도(혀와 혀의 측면)
짠맛(혀의 중앙과 혀의 양쪽)
"감칠맛"의 느낌은 "MSG감"이라고도 불립니다.
내면의 느낌
운동감각(움직임감)
신체의 다양한 부위의 위치를 반영
움직임과 근긴장도
내부 감정의 중요한 형태
균형 감각(조용한 수면)
균형 수용체는 내이의 전정 기관에 위치합니다.
내장 감각("어두운" 감각) = 체성 감각
내장 활동은 장기 벽의 수용체에 작용합니다.
정확하게 찾을 수 없음