Анстис, Стюарт

Стюарт Анстис (род. XX век, Лондон) — американский психолог, почётный профессор психологии Калифорнийского университета в Сан-Диего. Лауреат медали Курта Коффки за выдающийся вклад в изучение восприятия (2013).

Общие сведения
Стюарт Анстис
Дата рождения XX век
Место рождения
Страна
Образование
Род деятельности психолог

Биография

Анстис родился в Великобритании. Он учился в Винчестерском колледже, а затем в колледже Корпус-Кристи в Кембридже, где получил степень доктора философии под руководством Ричарда Грегори. Во время учёбы в колледже Корпус-Кристи Анстис был награждён Серебряным кубком епископа Грина за лучший результат года среди студентов. Он также получил стипендию Лазарда, которая позволила ему отправиться в Париж на три месяца для изучения французского кинематографа после Второй мировой войны[1]. Он преподавал в Бристольском университете в Великобритании, в Йоркском университете в Торонто и — с 1991 года — в Калифорнийском университете в Сан-Диего[2]. Является членом Общества экспериментальных психологов. В 2026 году он получил премию Диксона от Калифорнийского университета в Сан-Диего за публикацию 56 статей с момента выхода на пенсию в 2014 году[3].

Исследования

Периферическая острота зрения

Эта таблица демонстрирует постепенное снижение остроты зрения из-за увеличения зернистости периферической сетчатки. Все буквы должны быть одинаково читаемы при фиксации взгляда в центре таблицы, поскольку каждая буква примерно в десять раз превышает свою пороговую высоту.

Адаптация и последействия

Постоянное наблюдение почти за любым визуальным стимулом постепенно снижает чувствительность к нему. Эта адаптация может быть формой автоматической регулировки усиления[4]. Джон Фрисби назвал её «электродом психолога». Во-первых, по словам Джона Моллона, «если это адаптируется, значит, оно существует». Во-вторых, если адаптация к стимулу А изменяет последующее восприятие стимула Б, это указывает на общие нейронные пути для А и Б.

Пилообразное последействие

При адаптации к постепенно светлеющему источнику света последующий постоянный свет кажется постепенно тускнеющим. Адаптация к тускнеющему свету вызывает последействие кажущегося осветления. На практике яркость адаптирующего света может изменяться по повторяющейся пилообразной кривой с частотой 1 Гц. Это указывает на наличие нейронных каналов, чувствительных к постепенному изменению яркости[5].

Послеобразы (совместно с Робом Ван Лиром и Марком Вергером)

Адаптация к цветному пятну создаёт послеобраз дополнительного цвета. Красный или жёлтый адаптер даёт голубой или синий послеобраз на белом тестовом поле. Послеобраз значительно усиливается, если белое тестовое поле включает чёрный контур адаптера. При адаптации к вертикальной красно-зелёной решётке, наложенной на горизонтальную жёлто-синюю решётку, тонкие вертикальные тестовые линии дадут голубо-пурпурный послеобраз, а тонкие горизонтальные линии — сине-жёлтый. Таким образом, один и тот же адаптирующий паттерн может создавать два послеобраза разных цветов[6].

Контурная адаптация (совместно с Марком Гринли)

Источник:

Тестовый паттерн содержит три тёмные и три светлые звезды с низким контрастом. Адаптация к звёздам, мерцающим между чёрным и белым цветами, заставляет две верхние тестовые звезды исчезнуть. Адаптация только к мерцающим контурам звёзд приводит к исчезновению двух нижних тестовых звёзд. Эта «контурная адаптация» не применяется к цветам и не передаётся межокулярно. Вероятно, она задействует М-каналы, а не П-каналы.

Вывод: информация о яркости фигур кодируется на их краях.

Контраст, усиленный мерцанием (совместно с Аланом Хо)

В верхнем ряду серый крест кажется темнее на светлом фоне, чем на тёмном. Эта известная латеральная индукция яркости, вероятно, вызвана нейронным латеральным торможением. Во втором ряду крест, мерцающий с частотой 8 Гц между чёрным и белым, выглядит почти чёрным на светлом фоне и почти белым на тёмном фоне. В нижнем ряду крест на светлом фоне кажется красноватым. Ахроматическое окружение не индуцирует цвета. Зрительная система выбирает фазу с более высоким контрастом и большей заметностью[7].

Проприоцептивные последействия от бега трусцой

Человек может легко бежать на месте с закрытыми глазами. При адаптации посредством бега на беговой дорожке в течение примерно 30 секунд с закрытыми глазами последующая попытка бежать на месте приведёт к непреднамеренному смещению вперёд на расстояние до 2 метров. Бег на медленно вращающейся платформе с последующей попыткой бега на месте приведёт к изменению направления лица. Эти последействия не передаются между ногами. Прыжки на беговой дорожке на одной ноге с последующей попыткой прыгать на месте на той же ноге вызовут смещение вперёд. При прыжках на другой, неадаптированной ноге такого последействия не возникает[8].

Иллюзии движения

Обратное фи-движение (совместно с Брайаном Роджерсом)

Источник[9]:

Оба кольца точек вращаются по часовой стрелке. В правом кольце точки меняют полярность на каждом кадре (чёрный-белый-чёрный-белый). Из-за этого кажется, что они вращаются против часовой стрелки. Это «обратное фи-движение» указывает на то, что нейронные каналы ON и OFF могут взаимодействовать для восприятия движения.

Адаптация к этому обратному фи-движению вызывает последействие движения по часовой стрелке, соответствующее воспринимаемому движению, а не физическому смещению. Это подразумевает адаптацию низкоуровневого нейронного детектора движения без нисходящего когнитивного влияния.

Иллюзия шагов (совместно с Акиёси Китаокой)

Тёмно-синий и светло-жёлтый квадраты плавно движутся вправо синхронно на сером фоне. При движении над неподвижными вертикальными чёрно-белыми полосами кажется, что они поочерёдно замедляются и ускоряются. Высококонтрастное движение выглядит быстрее низкоконтрастного. Когда тёмный квадрат находится на белой полосе, он имеет высокий контраст и кажется движущимся быстро. На чёрной полосе он имеет низкий контраст и кажется замедляющимся. Для жёлтого квадрата верно обратное.

Велосипедные спицы (совместно с Брайаном Роджерсом)

Источники[10]:

Секторный серый диск вращается по часовой стрелке. Тонкие серые спицы не меняют яркость или положение, но кажутся дрейфующими против часовой стрелки. Когда сектор, совпадающий по яркости со спицей, пересекает её, спица прилипает сначала к одному сектору, затем к следующему, расположенному против часовой стрелки. Траектория этих крошечных движений против часовой стрелки проходит по часовой стрелке вокруг вращающегося диска. Зрительная система более чувствительна к этим крошечным движущимся спицам, чем к гораздо более крупным движущимся секторам.

Зигзагообразное движение

Как показывает красная точка, поле случайных точек совершает большие скачки вправо, чередующиеся с в 6 раз меньшими скачками вниз. При сильном увеличении (или при рассматривании вблизи) большие горизонтальные скачки слишком велики для восприятия, поскольку зрительная система теряет способность отслеживать отдельные точки. Видны только небольшие скачки вниз, и паттерн кажется дрейфующим вниз. При слабом увеличении (или при рассматривании издалека) видны все скачки, и паттерн кажется дрейфующим вниз и вправо. Вывод: перцептивная корреляция между последовательными кадрами нарушается при слишком больших скачках. В эффектах зигзага и велосипедных спиц маленькие скачки могут доминировать над большими.

Иллюзия палочек для еды

Горизонтальная и вертикальная линии движутся по часовой стрелке в противофазе. Центральное пересечение линий фактически вращается против часовой стрелки, но кажется вращающимся по часовой стрелке. Пересечения не воспринимаются как объекты, а перенимают идентичность от близлежащих объектов. Движения концов линий по часовой стрелке распространяются к центру и ошибочно приписываются вращающемуся пересечению. Справа плавающая красная рамка всегда касается концов линий. Линии воспринимаются как продолжающиеся за рамкой. Пересечение корректно воспринимается как вращающееся против часовой стрелки. Наблюдатели не могут отслеживать глазами скользящее пересечение слева, но легко отслеживают вращение справа.

Иллюзия скользящих колец (совместно с Патриком Кавано)

Две линии могут быть изогнуты в два круглых кольца, движущихся по часовой стрелке в противофазе. Вместо концов кольца имеют небольшие разрывы, как в кольцах Ландольта. Если эти разрывы вращаются вместе с кольцами, кольца кажутся склеенными в единую вращающуюся восьмёрку. Если разрывы плавают и всегда находятся в верхней позиции, стимул выглядит как два отдельных кольца, скользящих друг по другу. Небольшое изменение в локальных разрывах оказывает большое влияние на глобальное восприятие. Наблюдатели могут легко отслеживать движущиеся пересечения в единой восьмёрке, но их взгляд соскальзывает с пересечений скользящих колец.

Локальное и глобальное движение (совместно с Джуно Кимом)

При фиксации взгляда на любой красной точке воспринимаются восемь пар точек, вращающихся вокруг общего центра. При фиксации в середине те же движения могут спонтанно перегруппироваться в более глобальную картину двух пульсирующих пересекающихся восьмиугольников. Это указывает на то, что зрительная система пытается сгруппировать максимальное количество движущихся объектов в минимальное количество групп.

Прозрачность, управляемая движением (совместно с Саэ Канеко и Аланом Хо)

Перцептивная прозрачность не обязательно включает пересечения. Зелёная область выглядит прозрачной, когда её точки движутся с той же скоростью, что и в белой области, и непрозрачной, когда скорости различаются.

Иллюзия борозды (совместно с Патриком Кавано)

Точка движется вертикально вниз по полю полос, наклонённых влево. При периферическом зрении точка кажется движущейся косо вниз и влево, параллельно фоновым полосам. Пересечения между точкой и полосами бегут влево по краям движущейся точки. Эффекты усиливаются, когда точка представляет собой «отрицательную линзу», внутри которой полосы видны с обратной полярностью. При фиксации на зелёном кресте в периферическом зрении краудинг-эффект делает невозможным разрешение ориентации зигзагообразных полос в окружении. Иллюзия борозды заставляет красную точку казаться дрейфующей вниз и вправо, а зелёную — вниз и влево. Полосы невидимых решёток могут управлять видимой иллюзией.

Искажения размера и формы (совместно с Патриком Кавано)

Фон из случайных точек расширяется и сжимается или меняет форму. Квадраты, вспыхивающие в точках реверсии этих искажений паттерна, демонстрируют значительные изменения размера и формы. Они перцептивно втягиваются в направлении последующего движения фона и искажаются в направлении, противоположном мгновенному физическому размеру или форме фона. Когда фон имеет наибольший размер, вспыхнувший квадрат кажется наименьшим. Когда фон самый высокий, квадрат выглядит широким, и наоборот.

Эффект захвата вспышки (совместно с Патриком Кавано)

Когда секторный диск вращается туда-обратно, его траектория кажется короче, чем на самом деле. Он кажется останавливающимся и меняющим направление задолго до фактической точки реверсии. Точки, вспыхивающие в физических конечных точках траектории прямо поверх диска в момент изменения направления, также смещаются. Они воспринимаются в воспринимаемых конечных точках траектории, а не в физических. Это вызванное движением смещение положения напоминает известный эффект перетаскивания вспышки, но примерно в 10 раз больше[11].

Эффект рамки (совместно с Патриком Кавано)

Движущаяся рамка индуцирует очень мало движения в неподвижную точку. Если точка вспыхивает каждый раз, когда рамка меняет направление, точка кажется движущейся туда-обратно в направлении, противоположном движению рамки, с почти такой же амплитудой. Положение точки интерпретируется в координатах рамки, а не в абсолютных координатах.

Окна, заполненные движением

Набор неподвижных круглых окон заполнен плотными дрейфующими случайными точками на фоне мерцающих динамических случайных точек. В результате все окна кажутся дрейфующими против часовой стрелки в направлении содержащихся в них точек.

Примечания

  1. Anstis, Stuart Bio. Anstis Lab. Дата обращения: 12 августа 2026.
  2. Stuart Anstis. University of California, San Diego. Дата обращения: 12 августа 2026.
  3. Anstis, Stuart Bio. Anstis Lab. Дата обращения: 12 августа 2026.
  4. Anstis S. M. Visual Adaptation to Gradual Change of Intensity (англ.) // Science. — 1967. — Vol. 155, no. 3763. — P. 710–712. — ISSN 0036-8075. — doi:10.1126/science.155.3763.710.
  5. Anstis S. M. Visual Adaptation to Gradual Change of Intensity (англ.) // Science. — 1967. — Vol. 155, no. 3763. — P. 710–712. — ISSN 0036-8075. — doi:10.1126/science.155.3763.710.
  6. Anstis S., Vergeer M., Van Lier R. Luminance contours can gate afterimage colors and "real" colors // Journal of Vision. — 2012. — Т. 12, № 10. — С. 2. — doi:10.1167/12.10.2.
  7. Anstis Stuart, Ho Alan. Nonlinear combination of luminance excursions during flicker, simultaneous contrast, afterimages and binocular fusion // Vision Research. — 1998. — Т. 38, № 4. — С. 523–539. — doi:10.1016/S0042-6989(97)00167-3.
  8. Anstis Stuart. Aftereffects from jogging // Experimental Brain Research. — 1995. — Ноябрь (т. 103, № 3). — С. 476–478. — ISSN 0014-4819. — doi:10.1007/bf00241507.
  9. Anstis S.M. Phi movement as a subtraction process // Vision Research. — 1970. — Декабрь (т. 10, № 12). — С. 1411–IN5. — ISSN 0042-6989. — doi:10.1016/0042-6989(70)90092-1.
  10. Brian Rogers (англ.). www.psy.ox.ac.uk. Дата обращения: 12 августа 2026.
  11. Cavanagh Patrick, Anstis Stuart. The flash grab effect // Vision Research. — 2013. — Октябрь (т. 91). — С. 8–20. — ISSN 0042-6989. — doi:10.1016/j.visres.2013.07.007.

Дополнительно по теме