Как мы видим? Нейробиология зрительного восприятия - Ричард Маслэнд

Ричард Маслэнд
0
0
(0)
0 0

Аннотация: Мы легко узнаем близкого человека в толпе незнакомцев, и эта способность кажется элементарной. Но как на самом деле работает зрение? Как мы различаем лица, распознаем знакомые объекты и ориентируемся на местности? Как наш мозг перерабатывает и осмысляет визуальную информацию – пятна света, контуры и цвета? Гарвардский нейробиолог Ричард Маслэнд посвятил свою книгу зрению – от сетчатки глаза до зрительных центров в височной коре мозга. Он рассказывает обо всех аспектах зрения, устройстве наших глаз, процессах восприятия и осмысления сигналов. Читателей ждет научное путешествие по лабораториям нейробиологов, блестяще изложенные сведения о новейших экспериментах в области зрения и повод задуматься о том, как мы видим других людей и мир вокруг.
Как мы видим? Нейробиология зрительного восприятия - Ричард Маслэнд бестселлер бесплатно
1
0

Внимание! Аудиокнига может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних прослушивание данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в аудиокниге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@gmail.com для удаления материала

Читать книгу "Как мы видим? Нейробиология зрительного восприятия - Ричард Маслэнд"


Issa, E. B., & DiCarlo, J. J. (2012). Precedence of the eye region in neural processing of faces. Journal of Neuroscience, 32(47), 16666–16682.

Jacoby, J., & Schwartz, G. W. (2017). Three small-receptive-field ganglion cells in the mouse retina are distinctly tuned to size, speed, and object motion. Journal of Neuroscience, 37(3), 610–625.

Kalloniatis, M., & Luu, C. (2007). Visual acuity. Webvision. Retrieved from https://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-psychophysics-of-vision/visual-acuity.

Kandel, E. (2001). Nobel Lecture: The molecular biology of memory storage: A dialog between genes and synapses. Bioscience Reports, 21, 565–611.

Kaneko, M., & Stryker, M. P. (2017). Homeostatic plasticity mechanisms in mouse V1. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 372(1715).

Kiani, R., Esteky, H., Mirpour, K., & Tanaka, K. (2007). Object category structure in response patterns of neuronal population in monkey inferior temporal cortex. Journal of Neurophysiology, 97(6), 4296–4309.

Kienker, P. K., Sejnowski, T. J., Hinton, G. E., & Schumacher, L. E. (1986). Separating figure from ground with a parallel network. Perception, 15(2), 197–216.

Kirkby, L. A., Sack, G. S., Firl, A., & Feller, M. B. (2013). A role for correlated spontaneous activity in the assembly of neural circuits. Neuron, 80(5), 1129–1144.

Koch, C. (2012). Consciousness: Confessions of a romantic reductionist. Cambridge, MA: MIT Press.

Kolb, H. (2006). Facts and figures concerning the human retina. Webvision. Retrieved from https://webvision.med.utah.edu/book/part-xiii-facts-and-figures-concerning-the-human-retina.

Kornblith, S., & Tsao, D. Y. (2017). How thoughts arise from sights: Inferotemporal and prefrontal contributions to vision. Current Opinion in Neurobiology, 46, 208–218.

Krauzlis, R. J., Lovejoy, L. P., & Zenon, A. (2013). Superior colliculus and visual spatial attention. Annual Review of Neuroscience, 36, 165–182.

Krieger, B., Qiao, M., Rousso, D. L., Sanes, J. R., & Meister, M. (2017). Four alpha ganglion cell types in mouse retina: Function, structure, and molecular signatures. PLoS One, 12(7), e0180091.

Kumano, H., & Uka, T. (2013). Neuronal mechanisms of visual perceptual learning. Behavioural Brain Research, 249, 75–80.

Lashley, K. S. (1950). In search of the engram. Physiological mechanisms in animal behavior (Society’s Symposium IV) (pp. 454–482). Oxford, UK: Academic Press.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436–444.

Lewis-Kraus, G. (2016, December 14). The great A.I. awakening. New York Times Magazine. Retrieved from https://www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html.

Li, S. Z., & Jain, A. (Eds.). (2011). Handbook of face recognition (2nd ed.). New York: Springer.

Lindsey, J., Ocko, S. A., Ganguli, S., & Deny, S. (2019). A unified theory of early visual representations from retina to cortex through anatomically constrained deep CNNs. arXiv e-prints. Retrieved from https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019arXiv190100945L.

Litvina, E. Y., & Chen, C. (2017). Functional convergence at the retinogeniculate synapse. Neuron, 96(2), 330–338 e335.

Liu, L., She, L., Chen, M., Liu, T., Lu, H. D., Dan, Y., & Poo, M. M. (2016). Spatial structure of neuronal receptive field in awake monkey secondary visual cortex (V2). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(7), 1913–1918.

Liu, Y. S., Stevens, C. F., & Sharpee, T. O. (2009). Predictable irregularities in retinal receptive fields. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(38), 16 499–16 504.

Livingstone, M. S., Pack, C. C., & Born, R. T. (2001). Two-dimensional substructure of MT receptive fields. Neuron, 30(3), 781–793.

Livingstone, M. S., Vincent, J. L., Arcaro, M. J., Srihasam, K., Schade, P. F., & Savage, T. (2017). Development of the macaque face-patch system. Nature Communications, 8, 14 897.

MacNeil, M. A., Heussy, J. K., Dacheux, R. F., Raviola, E., & Masland, R. H. (1999). The shapes and numbers of amacrine cells: Matching of photofilled with Golgi-stained cells in the rabbit retina and comparison with other mammalian species. Journal of Comparative Neurology, 413, 305–326.

MacNeil, M. A., Heussy, J. K., Dacheux, R. F., Raviola, E., & Masland, R. H. (2004). The population of bipolar cells in the rabbit retina. Journal of Comparative Neurology, 472, 73–86.

Margolis, D. J., Lutcke, H., Schulz, K., Haiss, F., Weber, B., Kugler, S., et al. (2012). Reorganization of cortical population activity imaged throughout long-term sensory deprivation. Nature Neuroscience, 15(11), 1539–1546.

Martersteck, E. M., Hirokawa, K. E., Evarts, M., Bernard, A., Duan, X., Li, Y., et al. (2017). Diverse central projection patterns of retinal ganglion cells. Cell Reports, 18(8), 2058–2072.

Martin, P., & Masland, R. H. (2007). Essay: The unsolved mystery of vision. Current Biology 18: R577–R583.

Masland, R. H. (2001). Neuronal diversity in the retina. Current Opinion in Neurobiology, 11, 431–436.

Masland, R. H. (2012). The neuronal organization of the retina. Neuron, 76, 266–280.

McGuire, B. A., Stevens, J. K., & Sterling, P. (1984). Microcircuitry of bipolar cells in cat retina. Journal of Neuroscience, 4(12), 2920–2938.

McKyton, A., Ben-Zion, I., Doron, R., & Zohary, E. (2015). The limits of shape recognition following late emergence from blindness. Current Biology, 25(18), 2373–2378.

McMahan, U. (1990). Steve: Remembrances of Stephen W. Kuffler. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

McManus, J. N., Li, W., & Gilbert, C. D. (2011). Adaptive shape processing in primary visual cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(24), 9739–9746.

Meyers, E. M., Borzello, M., Freiwald, W. A., & Tsao, D. (2015). Intelligent information loss: The coding of facial identity, head pose, and non-face information in the macaque face patch system. Journal of Neuroscience, 35(18), 7069–7081.

Читать книгу "Как мы видим? Нейробиология зрительного восприятия - Ричард Маслэнд" - Ричард Маслэнд бесплатно


0
0
Оцени книгу:
0 0
Комментарии
Минимальная длина комментария - 7 знаков.


LoveRead » Домашняя » Как мы видим? Нейробиология зрительного восприятия - Ричард Маслэнд
Внимание