Jump to content

Числовой эффект Струпа

В психологии числовой эффект Струпа (родственный стандартному эффекту Струпа ) демонстрирует взаимосвязь между числовыми значениями и физическими размерами. Когда цифры представлены визуально, они могут быть физически большими или маленькими, независимо от их фактических значений. Конгруэнтные пары возникают, когда размер и стоимость совпадают (например, большие 5, маленькие 3), тогда как неконгруэнтные пары возникают, когда размер и стоимость несовместимы (например, большие 3, маленькие 5). Было обнаружено, что, когда людей просят сравнить цифры, время их реакции обычно замедляется в случае несовпадающих пар. Эта разница во времени реакции между конгруэнтными и неконгруэнтными парами называется численным эффектом Струпа (или эффектом несоответствия размеров; SICE).

Пример различных условий: конгруэнтные, неконгруэнтные и нейтральные испытания.

В численном эксперименте Струпа участники выполняют задачу определения физического или числового размера в отдельных блоках. В числовой задаче участники реагируют на значения и игнорируют физические размеры, а в физической задаче участники реагируют на размеры и игнорируют значения. Также к основной задаче можно добавить нейтральные пары. В нейтральных парах две цифры различаются только в одном измерении (например, пара 5 3 для числовой задачи и большая 3, маленькая 3 для физической задачи). Нейтральные пары позволяют измерить облегчение (т. е. разницу во времени реакции между нейтральными и конгруэнтными парами) и помехи (т. е. разницу во времени реакции между неконгруэнтными и нейтральными парами).

Оригинальные эксперименты

[ редактировать ]

Беснер и Колтхарт (1979) просили участников сравнивать значения и игнорировать размеры цифр (т. е. числовую задачу). Они сообщили, что нерелевантные размеры замедляли реакцию, когда размеры не соответствовали значениям цифр. [1] Хеник и Целгов (1982) исследовали не только числовую, но и физическую задачу. В обеих задачах был обнаружен численный эффект Струпа. Более того, когда два измерения были конгруэнтны, реакция была облегчена (по сравнению с нейтральными исследованиями), а когда два измерения не соответствовали друг другу, реакция была медленнее (по сравнению с нейтральными исследованиями). [2]

Экспериментальные результаты

[ редактировать ]

Исходный эффект Струпа асимметричен: цветовые реакции замедляются из-за нерелевантных слов, но нерелевантные цвета обычно не влияют на чтение слов. [3] [4] В отличие от эффекта Струпа, численный эффект Струпа симметричен: нерелевантные размеры влияют на сравнение значений, а нерелевантные значения влияют на сравнение размеров. Последнее привело к предположению, что значения обрабатываются автоматически, поскольку это происходит даже тогда, когда реакция на значения происходит гораздо медленнее, чем реакция на размеры. [2] Более того, обработка значений зависит от знакомства с числовой символьной системой. Соответственно, у маленьких детей может проявляться влияние размера при числовом сравнении, но не влияние значений при сравнении физических размеров. [5] [6]

Нейроанатомия

[ редактировать ]

Исследования функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) точно определили области мозга, которые участвуют в численном эффекте Струпа. [7] [8] [9] В этих исследованиях наиболее последовательным результатом было вовлечение теменной коры головного мозга.

Внутритеменная борозда — область мозга, активная при возникновении числового эффекта струпа.

с повышенной активацией для инконгруэнтных испытаний по сравнению с конгруэнтными. Когда было включено нейтральное состояние, было замечено, что двусторонние теменные доли были единственными областями, которые участвовали как в облегчении, так и в вмешательстве. [10]

Электроэнцефалографические (ЭЭГ) исследования [11] [12] [13] указали, что амплитуда или задержка волны P300 модулируется в зависимости от эффекта конгруэнтности. Это означает, что при взгляде на амплитуду разница между амплитудой конгруэнтного и неконгруэнтного состояния наблюдается через 300 мс после предъявления цифр. Кроме того, поведенческие, физиологические и компьютерные исследования поддерживают эту точку зрения, хотя и не единогласно. [11] что конфликт между конгруэнтными и неконгруэнтными условиями наблюдается вплоть до уровня реагирования, [12] [14] [15] [16] [17] и зависит от стадии развития участника. [13]

Вышеупомянутые исследования позволяют сделать вывод о нейронном корреляте численного эффекта Струпа. Однако они не позволяют сделать вывод, является ли функция теменных долей критической для этого эффекта. Исследования стимуляции мозга с использованием таких методов, как транскраниальная магнитная стимуляция или транскраниальная стимуляция постоянным током, позволяют модулировать функцию теменной доли и делать выводы о ее роли. Эти исследования показали, что именно правая теменная доля необходима для численного эффекта Струпа. [18] [19] хотя стимуляция правой теменной доли может повлиять на другие связанные области мозга. Кроме того, работа с приобретенной акалькулией [20] предположили участие левой теменной доли в числовом эффекте Струпа. Этот эффект обычно снижается при поражении головного мозга левой внутритеменной борозды .

  1. ^ Беснер, Дерек; Колтхарт, Макс (1979). «Идеографическая и алфавитная обработка при умелом чтении английского языка». Нейропсихология . 17 (5): 467–472. дои : 10.1016/0028-3932(79)90053-8 . ПМИД   514483 . S2CID   33877667 .
  2. ^ Jump up to: а б Хеник, Авишай; Целгов, Джозеф (июль 1982 г.). «Три больше пяти: соотношение между физическим и семантическим размером в задачах сравнения» . Память и познание . 10 (4): 389–395. дои : 10.3758/BF03202431 . ПМИД   7132716 .
  3. ^ Маклауд, CM (1991). «Полвека исследований эффекта Струпа: интегративный обзор». Психологический вестник . 109 (2): 163–203. CiteSeerX   10.1.1.475.2563 . дои : 10.1037/0033-2909.109.2.163 . ПМИД   2034749 .
  4. ^ Струп, младший (1935). «Исследования интерференции серийных речевых реакций». Журнал экспериментальной психологии . 18 (6): 643–662. дои : 10.1037/h0054651 . hdl : 11858/00-001M-0000-002C-5ADB-7 .
  5. ^ Гирелли, Луиза; Луканджели, Даниэла; Баттерворт, Брайан (июнь 2000 г.). «Развитие автоматизма в доступе к величине числа». Журнал экспериментальной детской психологии . 76 (2): 104–122. дои : 10.1006/jecp.2000.2564 . ПМИД   10788305 .
  6. ^ Рубинстен, Орли; Хеник, Авишай; Бергер, Андреа; Шахар-Шалев, Шарон (2002). «Развитие внутренних представлений величины и их связь с арабскими цифрами». Журнал экспериментальной детской психологии . 81 (1): 74–92. дои : 10.1006/jecp.2001.2645 . ПМИД   11741375 .
  7. ^ Пинель, П; Пьяцца, М; Ле Биан, защитник; Деэн, С. (2004). «Распределенные и перекрывающиеся мозговые представления числа, размера и яркости во время сравнительных суждений» . Нейрон . 41 (6): 983–993. дои : 10.1016/S0896-6273(04)00107-2 . ПМИД   15046729 . S2CID   9372570 .
  8. ^ Кауфманн, Л; Коппельштеттер, Ф; Делазер, М; Зидентопф, К; Ромберг, П; Голашевский, С; Фельбер, С; Ишебек, А (2005). «Нейронные корреляты эффектов расстояния и конгруэнтности в числовой задаче Струпа: исследование фМРТ, связанное с событиями». НейроИмидж . 25 (3): 888–898. doi : 10.1016/j.neuroimage.2004.12.041 . ПМИД   15808989 . S2CID   26403107 .
  9. ^ Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Хеник, А (2008). «Когда яркость имеет значение: нейрональный коррелят интерференции числовой яркости» . Кора головного мозга . 18 (2): 337–343. дои : 10.1093/cercor/bhm058 . ПМИД   17556772 .
  10. ^ Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Хеник, А; Линден, ДЭЖ (2008). «Обработка противоречивой информации: содействие, вмешательство и функциональная связь». Нейропсихология . 46 (12): 2872–2879. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2008.05.025 . ПМИД   18632120 . S2CID   42536335 .
  11. ^ Jump up to: а б Гебуис, Т; Леон Кенеманс, Дж; де Хаан, ЕГФ; ван дер Смагт, MJ (2010). «Конфликтная обработка символической и несимволической многочисленности». Нейропсихология . 48 (2): 394–401. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2009.09.027 . hdl : 1874/379927 . ПМИД   19804788 . S2CID   20108831 .
  12. ^ Jump up to: а б Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Линден, ДЭЖ; Геверс, В; Бергер, А; Хеник, А (2007). «Локус взаимодействия числа и размера в мозгу: комбинированная функциональная магнитно-резонансная томография и потенциальное исследование, связанное с событиями». Журнал когнитивной нейронауки . 19 (6): 957–970. CiteSeerX   10.1.1.459.2779 . дои : 10.1162/jocn.2007.19.6.957 . ПМИД   17536966 . S2CID   17251825 .
  13. ^ Jump up to: а б Шуч, Д; Солтес, Ф; Ярми, Э; Чепе, В (2007). «Скорость обработки величин и исполнительные функции при контролируемом и автоматическом сравнении чисел у детей: электроэнцефалографическое исследование» . Поведенческие и функции мозга . 3:23 . дои : 10.1186/1744-9081-3-23 . ПМК   1872027 . ПМИД   17470279 .
  14. ^ Шуч, Д; Солтес, Ф; Уайт, С. (2009). «Двигательный конфликт в задачах Струпа: прямые данные электромиографии и электроэнцефалографии однократного исследования» (PDF) . НейроИмидж . 47 (4): 1960–1973. doi : 10.1016/j.neuroimage.2009.05.048 . ПМИД   19481157 . S2CID   18396230 .
  15. ^ Коэн Кадош, Р.; Геверс, В; Нотебарт, В. (2011). «Последовательный анализ численного эффекта Струпа выявляет подавление реакции» . Журнал экспериментальной психологии: обучение, память и познание . 37 (5): 1243–1249. дои : 10.1037/a0023550 . ПМК   3167478 . ПМИД   21500951 .
  16. ^ Сантенс, С; Вергуц, Т (2011). «Эффект соответствия размеров: чем больше, тем больше?». Познание . 118 (1): 94–110. дои : 10.1016/j.cognition.2010.10.014 . ПМИД   21074146 . S2CID   206864161 .
  17. ^ Шуч, Д; Солтес, Ф (2007). «Потенциалы, связанные с событиями, разделяют эффекты облегчения и вмешательства в числовой парадигме Струпа». Нейропсихология . 45 (14): 3190–3202. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2007.06.013 . ПМИД   17675108 . S2CID   15708961 .
  18. ^ Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Шуман, Т; Каас, А; Гебель, Р; Хеник, А; Сак, AT (2007). «Виртуальная дискалькулия, вызванная ТМС теменных долей, нарушает автоматическую обработку величин» . Современная биология . 17 (8): 689–693. Бибкод : 2007CBio...17..689C . дои : 10.1016/j.cub.2007.02.056 . ПМИД   17379521 . S2CID   18084538 .
  19. ^ Коэн Кадош, Р.; Соскич, С; Юкулано, Т; Канаи, Р; Уолш, В. (2010). «Модуляция активности нейронов приводит к конкретным и долгосрочным изменениям в числовой компетентности» . Современная биология . 20 (22): 2016–2020. Бибкод : 2010CBio...20.2016C . дои : 10.1016/j.cub.2010.10.007 . ПМЦ   2990865 . ПМИД   21055945 .
  20. ^ Ашкенази, С; Хеник, А; Ифергане, Дж; Шелеф, Я (2008). «Базовая численная обработка при акалькулии левой внутритеменной борозды (IPS)». Кортекс . 44 (4): 439–448. дои : 10.1016/j.cortex.2007.08.008 . ПМИД   18387576 . S2CID   11505775 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2f1c8d255a5e8e34b1e203da441aef21__1720425900
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2f/21/2f1c8d255a5e8e34b1e203da441aef21.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Numerical Stroop effect - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)