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Flies and humans share a motion estimation strategy that exploits natural scene statistics

机译:苍蝇和人类共享一种利用自然场景统计数据的运动估计策略

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摘要

Sighted animals extract motion information from visual scenes by processing spatiotemporal patterns of light falling on the retina. The dominant models for motion estimation exploit intensity correlations only between pairs of points in space and time. Moving natural scenes, however, contain more complex correlations. Here we show that fly and human visual systems encode the combined direction and contrast polarity of moving edges using triple correlations that enhance motion estimation in natural environments. Both species extract triple correlations with neural substrates tuned for light or dark edges, and sensitivity to specific triple correlations is retained even as light and dark edge motion signals are combined. Thus, both species separately process light and dark image contrasts to capture motion signatures that can improve estimation accuracy. This striking convergence argues that statistical structures in natural scenes have profoundly affected visual processing, driving a common computational strategy over 500 million years of evolution.
机译:有视力的动物通过处理落在视网膜上的光的时空模式,从视觉场景中提取运动信息。用于运动估计的主要模型仅利用时空中成对的点之间的强度相关性。但是,移动的自然场景包含更复杂的关联。在这里,我们显示了飞行和人类视觉系统使用增强自然环境中运动估计的三重相关性来编码移动边缘的组合方向和对比度极性。两种物种都提取了与针对光明或黑暗边缘进行调整的神经底物的三重相关性,并且即使组合了光明和黑暗边缘运动信号,对特定三重相关性的敏感性也得以保留。因此,两个物种分别处理明暗对比,以捕获运动签名,从而可以提高估计精度。这种惊人的融合表明,自然场景中的统计结构已深刻影响了视觉处理,推动了超过5亿年演变的通用计算策略。

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