惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

A
About on SuperTechFans
Y
Y Combinator Blog
钛媒体:引领未来商业与生活新知
钛媒体:引领未来商业与生活新知
Microsoft Security Blog
Microsoft Security Blog
aimingoo的专栏
aimingoo的专栏
I
InfoQ
C
Check Point Blog
IT之家
IT之家
MyScale Blog
MyScale Blog
Apple Machine Learning Research
Apple Machine Learning Research
Vercel News
Vercel News
Last Week in AI
Last Week in AI
GbyAI
GbyAI
P
Proofpoint News Feed
量子位
Stack Overflow Blog
Stack Overflow Blog
Microsoft Azure Blog
Microsoft Azure Blog
月光博客
月光博客
阮一峰的网络日志
阮一峰的网络日志
人人都是产品经理
人人都是产品经理
B
Blog
T
The Blog of Author Tim Ferriss
H
Help Net Security
云风的 BLOG
云风的 BLOG

奇客Solidot–传递最新科技情报

NASA 关闭旅行者 1 号的 LECP 仪器以节省电力维持运行 奇客Solidot | 人形机器人打破人类半马世界纪录 奇客Solidot | 卫星无人机图像显示美国四成数据中心可能延期 奇客Solidot | 内存芯片短缺可能持续到 2030 年 奇客Solidot | 果糖不只是糖,它更像是激素 奇客Solidot | Grinex 交易所声称遭敌对国家黑客入侵 奇客Solidot | 大白鲨面临过热风险 奇客Solidot | 暗能量巡天绘制出迄今最大的高分辨率 3D 宇宙地图 微软正式将 FAT32 分区大小从 32GB 增加到 2TB 奇客Solidot | 拼多多美团等被罚 36 亿 奇客Solidot | 英伟达 CEO 反对进一步限制向中国出口芯片 奇客Solidot | 美国科技巨头成功在欧盟法律中将数据中心环境影响列为保密信息 奇客Solidot | 乌克兰军方开始大规模使用地面武装机器人 Firefox 加入了对 Web Serial API 的支持 奇客Solidot | 大自然仍然在铸造人类基因 奇客Solidot | 威尼斯如何应对海平面上升 SpaceX 将发射 ESA 的 Rosalind Franklin 火星漫游车 奇客Solidot | Discourse 强调会继续开源 奇客Solidot | 美国主流媒体封禁互联网档案馆的存档机器人 奇客Solidot | 新研究再次证实 AI 有害大脑 Mozilla 宣布开源可自托管 AI 客户端 Thunderbolt 奇客Solidot | Linux Mint 宣布采用更长的开发周期 奇客Solidot | 人类的噪音在伤害动物,我们会学会安静吗? 奇客Solidot | 帝企鹅因气候变化导致数量减少被列为濒危 奇客Solidot | 抹香鲸的发声沟通方式与人类相似 奇客Solidot | 中国手游如何征服世界 奇客Solidot | IPv6 普及度突破 50% 奇客Solidot | 挪威男子在移植其兄弟的干细胞后治愈 HIV 波士顿动力的机器狗集成了 Google 的 Gemini 模型 奇客Solidot | Cal.com 因 AI 从开源转为闭源
奇客Solidot | 德国男子能控制瞳孔大小
2021-09-03 · via 奇客Solidot–传递最新科技情报

根据一份

最新病例报告

,德国一名 23 岁的学生

可根据需要灵活缩放自己的瞳孔

——以往我们一直认为人类不可能拥有这种控制能力。眼球中央两条微小的肌肉负责控制瞳孔,它们会在黑暗环境下扩张以接收更多光线,并在明亮环境下收缩以限制光通量。人们以前一直认为这个过程是完全自动的;当我们走进黑暗的房间,瞳孔会自行逐渐适应光照条件、并不需要我们主动做出调整。这位学生还可以根据其他因素改变瞳孔大小,例如情绪兴奋度。之前虽然也有人表现出改变瞳孔大小的能力,但都只能通过间接方法实现。人们一直认为瞳孔不可能像肌肉那样直接进行控制。但德国乌尔姆大学的一名心理学学生在学习了 Christoph Strauch(原乌尔姆大学博士生)的课程后主动与他联系。从病例报告来看,这位年轻人 D.W. 在15或 16 岁时首次意识到自己能够改变瞳孔的大小。“我跟一个朋友说,我的眼球可以“颤抖”,他也注意我的瞳孔确实变小了。”之后,D.W.在长时间玩电脑游戏时逐渐掌握了这种能力。“收缩瞳孔的感觉有点像抓住或者拉紧某种东西;而放大瞳孔的感觉就像是完全放松眼睛状态。”

通过一系列测试,研究人员证实 D.W. 确实拥有控制瞳孔的能力,而且没有发现他采取其他间接性控制方法的迹象。在一项测试中,研究人员通过施加电压来测量皮肤的电特性,希望了解他是否在以思维活动引导瞳孔变化,这明显属于间接性的瞳孔控制。但事实证明无需任何间接方法,D.W. 就能把自己的瞳孔放大至直径 2.4 毫米,再将其收缩至直径 0.88 毫米。更重要的是,即使是在极小距离之下,他的眼睛仍能看清观察对象。通过主动瞳孔收缩,D.W.的微距视力得到了显著提升。而如果不加控制,他的正常视距只能维持到两倍于控制后的长度。研究人员还使用功能性磁共振成像(fMRI)对他进行了脑部扫描,发现 D.W. 在控制瞳孔时大脑中某些与意志相关的部分变得更为活跃——这里体现的是出于自由意志而决定做某事的能力。研究人员无法肯定 D.W. 是在直接控制瞳孔,但在多轮测试中没有发现他使用了间接控制策略的证据。