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はじめに
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神経科学における数理モデルは、脳の機能や構造を理解するための重要な手法です。これにより、視覚世界の再構築や他者の視点を理解する能力が研究されています。
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視覚視点取得(VPT)は、他者がどのように物体を見ているかを推論する機能であり、社会的相互作用において重要です。
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VPTの神経機構には、側頭頭頂接合部や下前頭回が関与しており、これらの領域は自己と他者の視点を切り替える能力に関連しています。
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自由エネルギー原理(FEP)は、脳が環境に適応する過程を説明する理論であり、VPTの知覚と運動に関連する機能を理解するために用いられています。
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VPTの研究では、前庭感覚や内受容感覚が視覚的な仮想身体移動に影響を与えることが示されています。
視覚視点取得の神経機構 [1]
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視覚視点取得(VPT)は、他者の視点を理解するための重要な機能です。
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VPTは、側頭頭頂接合部や下前頭回が主要な役割を果たしています。
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この機能は、社会的相互作用において不可欠であり、模倣や共感にも関与しています。
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VPTの研究では、仮想的な身体移動が用いられていることが示されています。
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VPTの神経機構は、自由エネルギー原理に基づいて考察されています。
自由エネルギー原理 [1]
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自由エネルギー原理(FEP)は、脳が環境に適応する過程を説明する理論です。
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FEPは、知覚と運動の両機能を通じて環境に適応する過程を自然に説明します。
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この理論は、視覚視点取得(VPT)の知覚と運動に関連する機能を理解するために用いられています。
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FEPは、無意識的推論の近似誤差を最小化することで、正確な知覚推論を行います。
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FEPにより、知覚と運動機能を統一的に説明することが可能です。
前庭感覚と内受容感覚
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前庭感覚は、視覚視点取得(VPT)において重要な役割を果たします。
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VPTの実験では、前庭刺激が課題成績に影響を与えることが示されています。
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内受容感覚は、身体内環境に関する感覚であり、VPTに影響を与えることが示唆されています。
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内受容感覚の正確さは、心拍追跡課題によって測定されます。
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内受容感覚が高いほど、VPTの反応時間が短くなることが示されています。
ミラーニューロンと模倣 [1]
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ミラーニューロンは、他者の行為の理解や模倣に重要な役割を果たします。
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ミラーニューロンは、観察された行為を自己の行為として符号化します。
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模倣抑制機能は、自己と他者の運動計画を区別する能力に関連しています。
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模倣抑制課題では、自己の運動計画を実行する能力が必要です。
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模倣抑制と視覚視点取得(VPT)機能の間には正の相関関係があります。
[神経回路モデル](/spark?generatorapi=generate_by_article_name&generatorapi_param=query=%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB+VPT) [1]
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神経回路モデルは、視覚視点取得(VPT)を実現するための重要な手法です。
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このモデルでは、他者の姿勢を自己の身体情報として理解します。
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右TPJ、PIVC、Ri野へ情報が伝達され、自己と他者の向きや姿勢の誤差を計算します。
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VPTの神経回路モデルは、自由エネルギー原理に基づいて構築されています。
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このモデルは、心理学、生理学、神経心理学、神経計算論の知見を踏まえています。
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