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Enregistrement W2159538167 · doi:10.1162/0898929041502715

Behavioral and Neuroimaging Evidence for a Contribution of Color and Texture Information to Scene Classification in a Patient with Visual Form Agnosia

2004· article· en· W2159538167 sur OpenAlexafffund
Jennifer K. E. Steeves, G. Keith Humphrey, Jody C. Culham, Ravi S. Menon, A. David Milner, Melvyn A. Goodale

Notice bibliographique

RevueJournal of Cognitive Neuroscience · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueVisual perception and processing mechanisms
Établissements canadiensRobarts Clinical TrialsWestern University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research ChairsWellcome Trust
Mots-clésAgnosiaPsychologyPerceptionVisual agnosiaColor visionTexture (cosmology)Visual perceptionObject (grammar)Artificial intelligenceCognitive neuroscience of visual object recognitionNeuroimagingCognitive psychologyComputer visionComputer scienceNeuroscienceImage (mathematics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A common notion is that object perception is a necessary precursor to scene perception. Behavioral evidence suggests, however, that scene perception can operate independently of object perception. Further, neuroimaging has revealed a specialized human cortical area for viewing scenes that is anatomically distinct from areas activated by viewing objects. Here we show that an individual with visual form agnosia, D.F., who has a profound deficit in object recognition but spared color and visual texture perception, could still classify scenes and that she was fastest when the scenes were presented in the appropriate color. When scenes were presented as black-and-white images, she made a large number of errors in classification. Functional magnetic resonance imaging revealed selective activation in the parahippocampal place area (PPA) when D.F. viewed scenes. Unlike control observers, D.F. demonstrated higher activation in the PPA for scenes presented in the appropriate color than for black-and-white versions. The results demonstrate that an individual with profound form vision deficits can still use visual texture and color to classify scenes-and that this intact ability is reflected in differential activation of the PPA with colored versions of scenes.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Étude de cas · Signal consensuel: Étude de cas
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,088
Tête enseignante GPT0,390
Écart entre enseignants0,302 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeÉtude de cas
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations88
Publié2004
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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