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3D方向为我们和小鸡带来

经过戴夫·阿姆斯特朗(Dave Armstrong)“width=- 2012年3月16日13:0:27 GMT
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哪种方式?通过快门

在极端情况下,甚至在正常情况下,动物在任何迷失方向后都必须迅速恢复凹槽。生存通常取决于它。您的位置感取决于全景匹配过程或匹配一个地方的实际3D几何形状。为了证明使用的是,唱了来自意大利和美国的同事在《期刊》上发表了他们的论文生物学信本星期。

匹配的几何形状无法很好地解释儿童的位置感。其他动物可能会有所不同,因此在大鼠和蚂蚁之后,选择了年轻的小鸡(家禽的幼鸡)。在小鸡之前,其他研究人员使用了儿童,如下所示;“三岁的孩子在一个圆形的舞台上成功地重新定位,该舞台上包含短而白色的三维矩形框架或两个光滑的平行凸起,尽管这两个阵列的图像有微妙的亮度变化,但它们从相似亮度的地板上突出。“

因此,在儿童友好的“栖息地”中,将6天大的小鸡放置在类似的实验情况下。尽管在这些实验中使用了蚂蚁和大鼠,但看着鸟在白色的圆形舞台上这样做是有点不寻常的,地板上有木屑和中央灯。

这种研究中的动物似乎并没有通过气味,颜色或图案来导航。取而代之的是,形状和地形似乎巧妙地影响了大脑区域(大鼠的海马)搜索他们可以识别的3D特征。例如,三岁的孩子发现地板上的两个平行平行颠簸很容易重新定向。

根据竞技场的几何形状搜索的每只小鸡的偶然性要多得多。在图中,可以指出它们是在2D形式和列实验中随机搜索的。小鸡从来没有发现几何相反的搜索。2厘米的边界和弯曲的颠簸被证明对方向有用,大概是因为它们将小鸡带到埋在木屑中的矩形的每个角落的饲养容器(内部的粉虫)。可见生动的黑色矩形或四个垂直黑色柱对小鸡有用。在这些情况下,他们只是随机搜索。

基本上,生动的全景图看起来是儿童和小鸡的有用指南。似乎只有3D情况会影响这些天真的人。进一步的研究将更多地了解我们如何利用大脑将“图像”存储在可用于导航的三个维度中。

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