Основной психофизический закон фехнера вебера: Закон Вебера — Фехнера — Психологос

Закон Вебера -Фехнера — PsychologyPro

Закон Вебера-Фехнера — один из важнейших в психологии.

Прежде чем приступить к теории закона Вебера-Фехнера, мы должны знать, что одной из наиболее важных частей психологии является функциональный анализ, который может существовать между физическими стимулами и эффекторными или открытыми реакциями , поскольку именно он породил психофизические законы.

Изучение стимулов и наблюдаемых реакций позволило узнать о сенсомоторной обусловленности . Кроме того, можно узнать, как внешние стимулы вызывают неполноценные реакции, которые касаются субъективных переживаний, доступных только через интроспективный процесс, как в случае с ощущениями.

Это означает, что все имеет свои следствия-причины, которые вызваны агентом как внутренним, так и внешним, и который имеет ряд видимых последствий в человеческом существе ясным и чувствительным образом, который не для всех может быть одинаковым, для чего как минимум, восприятие может быть относительным в некоторых случаях, если не применяется правильная формула, которая в этом случае является ясным и абсолютным свидетельством перед любым примером.

Кто такой Вебер и Фехнер?

 

Э. Х. ВЕБЕР (1795-1878), профессор анатомии и физиологии, был соучредителем современной физиологии, особенно сенсорной физиологии и психофизики.

С помощью различных экспериментов он смог доказать, что расстояние между двумя сенсорными стимулами в отдельных точках на поверхности тела должно быть очень разным, чтобы можно было воспринимать два отдельных стимула.

Г. Т. ФЕХНЕР (1801–1887) был профессором физики и главным стимулятором психофизики. Фехнер продолжил результаты Вебера и пришел к выводу, что усиление стимула, которое только что ощущалось, постоянно пропорционально начальному стимулу.

Пример: Если увеличение освещенности с 10 до 12 свечей почти не ощущается, то при 10 свечах необходимы 2 дополнительные свечи, при 20 свечах еще 4, при 30 свечах еще 6 и т. д. Арифметические серии растут, когда соответствующие стимулы увеличиваются в геометрических рядах. Это закон Фехнера в психологии применяется примерно в средних областях почти всех сенсорных зон.

История экспериментов и сущность закона Вебера-Фехнера

Истоки этой теории исходят от немецкого философа Фехнера, который также был дипломированным врачом и профессором физики и философии. Он разработал психофизический закон, а точнее первый закон психофизики, используя прямые методы.

Для достижения результатов своей теории он начал с закона Вебера, устанавливающего количественную связь между величиной физического стимула и тем, как он воспринимается.

Общая теория была впервые предложена Эрнстом Генрихом Вебером в 1860 году в его книге «Элементы психофизики» («Elemente der Psychophysik») и доведена до закона того, что мы знаем сегодня, Густавом Теодором Фехнером, отсюда и сложное название этого закона.

Со своей стороны, Вебер установил закон ощущения (Закон Вебера), в котором он предложил математическую связь, существующую между интенсивностью любого стимула и ощущением, которое он производит.

Благодаря основному психофизическому закону Вебера-Фехнера, основанным на научных исследованиях, относящихся к области психологии, был сделан вывод, что все человеческие действия могут быть объяснены физико-химическими принципами, что позволило нам рассматривать психологию, в частности, психофизику, как зарождающуюся науку.

Формула закона

Где:

S – ощущение;

Е = стимул;

0 = константа (постоянная) интеграции (пороговый стимул), разная для каждой сенсорной модальности;

C = фактор (коэффициент), зависящий от стимула.

Расшифровка формулировки закона

Люди постоянно подвергаются воздействию множества различных раздражителей в окружающей их среде — в первую очередь звука и света. Эти компоненты играют важную роль не только для здоровья, но и для оценки физики здания при планировании внутренних и внешних помещений.

Закон Вебера-Фехнера или основной психофизический закон определяет субъективно воспринимаемую интенсивность стимула E, пропорциональную логарифму интенсивности физического стимула R.

В упрощенном виде это означает, что увеличение объективной (измеряемой) интенсивности стимула вызывает значительное увеличение субъективного восприятия — например, чем выше воздействие звука, тем чувствительнее человек на него реагирует.

Пороги чувствительности в законе Вебера-Фехнера

Расшифровка порогов чувствительности

Абсолютный порог

Абсолютный порог определяет пределы нашего восприятия. Чтобы мы могли уловить стимул, он должен иметь минимальную или максимальную величину; в некоторых сенсорных модальностях — звук, стр. Например, — также бывает, что когда стимул имеет очень большую величину, мы также не можем его воспринимать. Абсолютные пороги определяют эти пределы восприятия. Не все виды имеют одинаковый порог, и различия можно даже увидеть между разными особями.

  • Минимальный абсолютный порог: относится к минимальной величине, которую должен иметь стимул для восприятия. Некоторые исследования, кажется, показывают, что ниже этого порога все еще существуют определенные типы стимулов, которые могут быть уловлены нашим разумом, хотя и не сознательно, и которые могут, так или иначе, воздействовать на субъекта (так называемоеподсознательное восприятие).
  • Максимальный абсолютный порог: максимальная величина стимула, которая может быть перенесена или ощутима субъектом.

Дифференциальный порог

Дифференциальный порог относится к различающей способности наших чувств. То есть он описывает, какова минимальная интенсивность, при которой стимул должен увеличиваться, чтобы мы заметили его усиление; Например, если мы держим в руке предмет весом в сто грамм, на сколько должен увеличиться этот стимул, чтобы мы заметили усиление ощущения веса.

Замечено, что для каждой сенсорной модальности дифференциальный порог различен, зрительная модальность является наиболее тонкой для улавливания увеличения, а запах — самым грубым.

Отношение между раздражением и ощущением

Каждый тип восприятия имеет место в определенном динамическом диапазоне. Мы можем оценить вес объекта от нескольких миллиграммов до 70, 80, 90 или, в зависимости от силы мышц, даже больше килограммов.

Для сравнения: большинство весов для ванной имеют динамический диапазон от 2 до 150 кг. В зависимости от сенсорного рецептора динамический диапазон нашего восприятия может колебаться. Он относительно невелик для веса, но для восприятия громкости он представляет собой увеличение звукового давления в триллион раз между самым тихим, все же ощутимым шумом и самым громким, но не болезненным звуком.

Однако наше восприятие имеет ограниченную точность, как и любой физический измерительный прибор. Интервал неопределенности определяет диапазон физически различных стимулов, которые мы воспринимаем психологически, т.е. в нашем опыте, как один и тот же.

Другими словами, дуб, например, должен вырасти немного больше нашего интервала неопределенности, чтобы мы ощутили его как более крупный.

Итак, дуб обычно не становится меньше, но другие объекты могут изменяться в обоих направлениях, поэтому интервал неопределенности состоит из порогов различий (также называемых реалиями уровня) вниз и вверх.

Если стимул изменяется сверх порога различия, то мы воспринимаем это изменение, в противном случае — нет.

Как следует из примера с дубом, размер порогов различий зависит от размера исходного стимула. Если в случае с дубом ощутимое увеличение стимула должно быть довольно большим, то для дерева бонсай уже достаточно небольшой новой ветки, чтобы казалось, что оно выросло.

Но закон Вебера-Фехнера не распространяется на чувствительность. Эксперимент Вебера с тремя чашами впечатляющим образом показывает, насколько сильно на наше восприятие влияет предыдущий опыт.

Для этого он взял три миски. Одну наполнил очень холодной водой, другую — очень горячей, а третью — водой комнатной температуры.

Подержав одну руку в миске с холодной водой, а другую руку — в миске с горячей водой примерно одну-две минуты. Затем погрузил обе руки в миску с водой комнатной температуры. В зависимости от того, была ли одна или другая рука ранее в холодной или горячей воде, теперь руки ощущают разную температуру воды при комнатной температуре.

Объяснение этого явления: наше восприятие температуры воды «адаптируется» со временем, то есть оно адаптируется к соответствующей температуре. В зависимости от этого нового уровня регулировки вода комнатной температуры будет либо холодной, либо теплой. Этот физиологический механизм адаптации также можно хорошо наблюдать очень жарким летом или очень холодной зимой. После нескольких дней экстремальных температур наш организм приспособился к этому.

Закон специфической энергии

Физиологические исследования привели Мюллера (1801-1858, немецкий физиолог и психолог) к защите тезиса о том, что качество ощущений зависит не столько от типа стимула, воздействующего на наши органы чувств, сколько от типа нервных волокон, участвующих в восприятии.

Другими словами, если стимулировать зрительную систему, мы будем испытывать зрительные ощущения, если стимулировать нервы, специализирующиеся на вызывании ощущений тепла, мы будем испытывать тепло, независимо от того, является ли стимул светом или нет, является ли он теплом или нет — в этом случае мы можем вспомнить парадоксальный холод.

Этот тезис называется «законом Мюллера» или «законом специфической (удельной) энергии сенсорных нервов».

Немецкий физиолог Гельмгольц (18221-1894) принял этот закон, дополнительно подчеркнув тот факт, что разум «интерпретирует» сенсорные стимулы посредством бессознательных и автоматических процессов (этот тезис, известный как теория «бессознательного умозаключения восприятия», является в некотором смысле предшественником взглядов когнитивной психологии в ее понимании роли субъекта в восприятии).

Закон Мюллера также заинтересовал философов, потому что он, кажется, предлагает определенное одобрение идеалистического тезиса, противоположного философскому реализму: в применении к предмету восприятия философский реализм утверждает, что чувственные качества, которые мы воспринимаем в объектах, являются следствием объективных свойств, которыми они сами обладают.

Для философского идеализма, напротив, эти качества являются проекцией нашего разума на предполагаемый мир, в котором, как мы полагаем, мы находимся.

Используя «закон Мюллера» для разъяснения этой полемики, можно сказать, что, согласно реализму, если мы видим зеленую траву, то это потому, что в мире «есть зелень» (трава зеленая).

Согласно идеализму (в этой его «натуралистической» версии), однако если мы видим «зелень», то это потому, что используемый нами перцептивный инструмент, нервное волокно, участвующее в восприятии, при активации вызывает субъективный опыт «ощущения зелени», каким бы ни был стимул, побуждающий его к активности.

Сегодня исследователи не полностью принимают закон Мюллера, указывая на то, что эволюция, похоже, наделила органы чувств анатомическими и функциональными особенностями, которые показывают специализацию на различных модальностях стимулов. То есть, эволюция, похоже, наделила нас зрительной системой для восприятия цветов, форм и размеров для объектов, которые имеют цвета, формы и размеры, и не иметь этих ощущений для других видов стимулов.

Закон Фехнера | Мир Психологии

Войти Зарегистрироваться

ЗАКОН ФЕХНЕРА

Закон ФЕХНЕРА (англ. Fechner’s law) — основной психофизический закон, утверждающий, что интенсивность ощущения прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. Сформулирован Г. Фехнером в его основополагающем труде «Элементы психофизики» (1860). Исходя из постулата, что человек лишен способности непосредственно оценивать величину своих ощущений, Фехнер предложил косвенный способ определения величины любого ощущения посредством подсчета пороговых единиц. Это позволило ему математически вывести формулу измерения ощущений, базируясь

  1. на эмпирическом законе Вебера о постоянстве относительной величины приращения (или уменьшения) раздражителя, вызывающего ощущение едва заметного различия, и
  2. собственном постулате о том, что едва заметный прирост ощущения величина постоянная, вследствие чего м. б. использован в качестве единицы измерения любой величины ощущения.

С помощью математики Фехнер теоретически обосновал тот известный факт, что ощущение изменяется гораздо медленнее, чем растет сила раздражения.

Согласно закону Фехнера, возрастанию силы раздражения в геометрической прогрессии соответствует рост ощущения в арифметической прогрессии (напр., если сила раздражителя возрастет в 100 раз, то сила ощущения возрастет только в 2 раза). Долгое время Закон Фехнера считался единственно возможной теоретической конструкцией основного психофизического закона. В настоящее время предложены многочисленные варианты последнего, но существенных преимуществ по сравнению с З. Ф. у них нет. См. Закон Стивенса, Психофизика.

Словарь практического психолога. С.Ю. Головин

Закон Фехнера

  1. Сформулированный в 1860г. Г.Т. Фехнером закон, согласно коему величина ощущения прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя — то есть возрастание силы раздражения в геометрической прогрессии соответствует росту ощущения в арифметической прогрессии.
    Эта формула измерения ощущений была выведена на основе исследований Вебера, где было показано постоянство относительной величины приращения раздражителя, вызывающего ощущение едва заметного различия. При этом был введен его собственный постулат о том, что едва заметный прирост ощущения является величиной постоянной и его можно применять использовать как единицу измерения ощущения.
  2. Так иногда называют закон Вебера-Фехнера.

Словарь психиатрических терминов. В.М. Блейхер, И.В. Крук

нет значения и толкования слова

Неврология. Полный толковый словарь. Никифоров А.С.

Закон Вебера-Фехнера — син.: Закон психофизический. Закон, устанавливающий связь между силой раздражения какого-либо органа чувств и интенсивностью ощущения. При средней интенсивности раздражения выраженность ощущения прямо пропорциональна натуральному логарифму силы раздражения.

Описали немецкий анатом и физиолог Е.Н. Weber (1795–1878) и немецкий физик G. Fechner (1801–1887).

Оксфордский толковый словарь по психологии

нет значения и толкования слова

предметная область термина

 

назад в раздел : словарь терминов  /  глоссарий  /  таблица

 

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ НАШЕМУ САЙТУ? Любая денежная сумма от Вас — это поддержка для нас!

  • Закон Фехнера

Закон Вебера — объяснение, дробь, восприятие и часто задаваемые вопросы

Вебер — известный ученый, который в 19 веке дал закон для физиопсихологии. Это стало большим достижением в области физики, а также психологии. Закон дал возможность ввести ряд нововведений и принципов, упрощающих человеческие усилия. Давайте подробнее рассмотрим, что такое закон Вебера, его уравнение и связанные с ним термины в уравнении.

Закон Вебера гласит, что едва заметная разница в интенсивности раздражителя может пропорционально повлиять на производство ощущений.

Проще говоря, мы можем сказать, что размер интенсивности стимулов покажет пропорциональное изменение в производстве чувственных переживаний.

\[\frac{\Delta I}{I}=k\]

Где ΔI(Delta I) представляет порог разности, I представляет начальную интенсивность стимула, а k означает, что пропорция в левой части уравнения остается постоянным, несмотря на изменения I члена.

Обозначается Delta I. Где находится интенсивность раздражителей? А К — постоянная Вебера.

Закон Фехнера-Вебера 

После закона Вебера закон Фехнера стал вмешательством в намаз Вебера. По закону Фехнера интенсивность наших ощущений может возрастать по логарифму энергии, но не изменяться резко. Объединив эти два утверждения, мы наконец получили закон Фехнера-Вебера.

Уравнение закона Вебера

Согласно закону Вебера, размер заметных различий в стимулах может повлиять на увеличение производства переписи. Это можно обозначить как Delta S. 

dS = K*S

Где S — эталонные стимулы

, а K — константа. Уравнение закона Вебера также можно записать в виде

Дробь Вебера

Поскольку погода утверждает, что отношения между интенсивностью и ощущениями пропорциональны друг другу, уравнение также может быть выражено в виде дроби. Эта дробь известна как дробь Вебера.

Объяснение

Закон Вебера и Фехнера можно объяснить с помощью простого эксперимента.

А давайте предположим, что вы подняли за целый день вес 3,0кг. Требуется усилие, чтобы удержать 3,0 кг. Затем добавляется минимальный вес от 3,0 кг до 3,1 кг, например, 0,05 кг, мы можем не заметить большой разницы. Но оно продолжает постепенно увеличиваться, усилие также увеличивается. Эта заметная разница дает уравнение и дробь закона Вебера.

Согласно закону физики Вебера-Фехнера, подставьте значения.

 Вес магнитуды, I = 3,0 кг, порог приращения I = 0,3 кг.

Отношение I/I для данного экземпляра равно

         0,3/3,0 = 0,1.

Это закон Вебера.

Таким образом, уравнение Вебера будет доказано для разных случаев. В этом можно убедиться, изменив веса.

Следовательно, дробь I/I известна как дробь Вебера.

Исключения

Закон Вебера-Фехнера доказал несколько вещей. Но исключение заявило, что это верно не для всех случаев. Чтобы избежать этого исключения, закон Вебера был немного изменен. Этот модифицированный закон может быть выражен как

\[\frac{\Delta I}{I+a}=K\]  

Здесь K = постоянная Вебера

          I = интенсивность

          a = постоянная.

Но строчная буква представляет константу для базовой линии.

Закон Вебера Восприятие

И Вебер, и Фехнер провели эксперименты и доказали, что едва заметная разница может вызвать заметную разницу в восприятии. Это восприятие есть не что иное, как восприятие закона Вебера. Здесь у нас разное восприятие. А именно —

  • Восприятие веса: Закон Вебера полностью применим к восприятию веса. Уже было доказано, что отношение интенсивности всегда одно для нескольких весов.

  • Зрение Восприятие:- Закон Вебера-Фехнера обеспечивает всестороннюю связь для яркости глаза. Величина яркости глаза может быть легко рассчитана в логарифмическом масштабе и может быть заменена уравнением или дробью закона Вебера.

  • Восприятие звука: к сожалению, вебер не годится для восприятия звука. В частности, для громкости и увеличения громкости закон погоды не может найти величину и не может получить аналогичное значение.

Это различные восприятия закона Вебера, и результаты различаются для каждого восприятия.

Заключение

Таким образом, закон Вебера представляет собой уравнение, утверждающее, что едва заметная разница может быть пропорциональна интенсивности раздражителей. Если эту зависимость выразить с помощью логарифмической шкалы, то она называется законом Фехнера. Итак, оба ученых выдвинули гипотезу психофизики. и купленные законы взаимосвязаны друг с другом.

Психофизика III: Психофизические законы

 

Фон:

  1. Цель и задачи
    1. Чтобы проиллюстрировать, как разные люди описали отношения между физическим миром и нашим опыт, т. е. иллюстрировать различные предлагаемые психофизические законы
    2. Чтобы собрать некоторые данные, чтобы мы могли протестировать некоторые из эти законы
    3. Чтобы построить на фундаменте двух последних лабораторий
  2. Оценка магнитуды
    1. Все методы до сих пор что-то измеряли о восприятии на уровне или вблизи наших пределов либо обнаружить стимул или изменение стимула.
    2. Был нужен метод, чтобы попытаться научиться что-то о стимулах, которые легко обнаруживаются или разница между двумя стимулами, которые легко разделены, т. е. один стимул в два раза ярче, чем очередной стимул?
    3. Гарвардский психолог С.С. Стивенс размышлял над этим. вопрос и в основном разработанная оценка величины из разговора в лифте с другим гарвардцем профессор (не психолог).
    4. Простая основная идея. Подать стимул, иметь участники дают стимулу номер, который они указывает на сенсорную силу этого раздражителя.
    5. Модуль:  В некоторых версиях стандартный стимул используется, вызовите модуль.
      Этот стимул задано стандартное число, каким бы ни был исследователь хочет, скажем, 50. Затем участник назначает числа к другому стимулу, который принимает модуль в учетную запись. Например, если участник думает, что только что представленный стимул в два раза сильнее так как модуль и модуль равны 50, то предмет должен дать стимулу 100.
    6. Подробнее в главе 2 текста.
  3. Что такое научный закон?
    1. Описание закономерности, наблюдаемой в данных
    2. Они не подразумевают объяснения закономерность
  4. Закон Вебера
    1. Разработано для описания того, как JND меняется по мере изменение интенсивности фона
    2. Это попытка описать, как наша чувствительность изменить относится к интенсивности фона стимул
    3. Вопросы:
      1. Все ли пороги различий имеют одинаковый размер независимо от интенсивности фона стимул?
      2. Если нет, то существует ли какой-либо систематический способ величина этих разностных порогов меняется?
    4. Вебер ответил на эти вопросы так:
      1. Нет, пороги увеличиваются по мере увеличения фона интенсивность становится больше
      2. Более того, JND увеличивается при том же пропорциональная ставка в качестве фона
      3. Он резюмировал свои заявления с следующее уравнение (оно говорит точно так же как указано выше):

    к

        Δ I   
    я

К — константа.

I интенсивность фона

ΔI разница между интенсивностью JND интенсивность стимула и фона

  1. Закон Фехнера (нет в тексте)
    1. Повторите сами логарифмы
    2. Наблюдения:
      1. Фехнер начинает с закона Вебера
      2. Закон Вебера предполагает, что мы постепенно менее чувствителен к изменению интенсивности стимула увеличивается
    3. Гипотеза:
      1. Закон Вебера относится не только к способность обнаруживать изменения, но наша общая чувствительность к раздражителям
      2. По сути, пороговое восприятие и надпороговое восприятие одинаковы
    4. Приводит к следующему Закону

      S = k log( I )


      S — это сила нашего сенсорного опыта 90 190 k — константа и такая же k, как в законе Вебера
      I — интенсивность раздражителя

  2. Степенной закон Стивенса
    1. Начинается с его развития Величия Оценка
    2. Это прямая мера надпорогового восприятие, которое является объектом закона Фехнера
    3. Во многих случаях закон Фехнера разумно подходит для данных оценки магнитуды, скажем, яркость или громкость
    4. В некоторых случаях закон Фехнера вообще не подходит, например, боль
    5. Стивенс хотел, чтобы общий закон охватывал все ситуации — это одно уравнение, а не набор несколько
    • Наука любит использовать такое общее описание, как возможно
  3. Стивенс разработал следующий закон, также называемый просто закон силы

    S=cI b
    S и I такие же, как для закона Фехнера
    c является константой и может быть чем угодно
    b — показатель степени, изменяющий форму функция. Подробнее см. в тексте.

Заданий на следующую неделю:

  1. Проведите следующие эксперименты из главы 2 на сайте СМИ:
    1. Эксперимент по закону Вебера: использование принудительного выбора: Частотная дискриминация: ISLE 2.8b
      1. Выполняется 6 раз
      2. На вкладке «Параметры стимула» изменить (один раз за бежать):
        1. Стандартная частота:
          • Лаборатория 1 (AM): 100, 200, 400, 800, 1600, & 3200 Гц (Это будет ваше Я)
          • Лаборатория 2 (PM): 200, 400, 800 1600, 3200, & 6400 Гц (Это будет ваше Я)
        2. Не изменять другие настройки
      3. В настройках метода:
        1. Оставьте все настройки, кроме:
        2. Максимальное значение разности частот (Гц): 75
      4. Это метод принудительного выбора (помните, как для расчета этих порогов)
    2. Оценка магнитуды: громкость тона & Оценка магнитуды: длина линии из главы 2 Медиа
      1. Количество уровней для тестирования: 10
      2. Количество повторений: 7
      3. Используйте модуль (оставьте отмеченным тот, который является дефолт). Обратите внимание на значение.
  2. Проблемы:
    1. Для эксперимента по закону Вебера: метод констант Стимулы: частотная дискриминация
      1. Поместить данные в отчет.
      2. Рассчитать JND для каждого стандартная частота
      • Использовать пороговое уравнение принудительного выбора
    2. Ваш JND уже будет ΔI
    3. Преобразовать в ΔI/I
    4. График на гистограмме (Что Excel называет столбцом график)
    • Ось X = I (стандартная частота (Гц))
    • Ось Y = ΔI/I
  3. Так 6 стержней
  4. Ответьте на следующий вопрос: Соответствуют ли данные соответствуют закону Вебера или нет? Почему или почему нет?
  • Использование данных оценки магнитуды за неделю 2
    1. Параграф, описывающий процедуру
    2. Нанесите на график результат обеих оценок магнитуды эксперименты на одном и том же графике.

      About the Author

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

      Related Posts