郭秀艳《实验心理学》04章-反应时解析课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《郭秀艳《实验心理学》04章-反应时解析课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实验心理学 郭秀艳 04 应时 解析 课件
- 资源描述:
-
1、第四章第四章 反应时反应时 反应时(反应时(reaction time,简称,简称 RT)指刺激)指刺激施于有机体之后到明显反应开始所需要的时施于有机体之后到明显反应开始所需要的时间。间。 反应时研究的历史比实验心理学还要早。反应时研究的历史比实验心理学还要早。第一节第一节 反应时研究的历史反应时研究的历史1818世纪末至世纪末至1919世纪初,天文学家通过观测天体经过望远镜世纪初,天文学家通过观测天体经过望远镜目镜中的一条线,来记录天体事件的时间和位置。目镜中的一条线,来记录天体事件的时间和位置。17961796年,英国格林威治天文台台长马斯基林在观察星辰经年,英国格林威治天文台台长马斯基林
2、在观察星辰经过望远镜中的铜线时,多次发现其助手金尼布克比他自己过望远镜中的铜线时,多次发现其助手金尼布克比他自己观察的时间慢约半秒钟,台长认为这是重大的错误,因而观察的时间慢约半秒钟,台长认为这是重大的错误,因而辞退了助手。辞退了助手。德国天文学家贝塞尔猜想两者的差异可能是他们之间存在德国天文学家贝塞尔猜想两者的差异可能是他们之间存在的系统差异,贝塞尔因此比较了自己和其他天文学家观察的系统差异,贝塞尔因此比较了自己和其他天文学家观察同一星体的通过时间,也发现有明显的差别。同一星体的通过时间,也发现有明显的差别。 比如,比如,18231823年,贝塞尔与另一位天文学家阿格兰德共同观察七颗星时,年
3、,贝塞尔与另一位天文学家阿格兰德共同观察七颗星时,二人反应时的差别是恒定的,以公式表示为:二人反应时的差别是恒定的,以公式表示为:B BA A1.2331.233(秒)。其中,(秒)。其中,B B是贝塞尔的反应时,是贝塞尔的反应时,A A是阿格兰德的反应是阿格兰德的反应时。时。 人差方程式引起了人们对反应时研究经久不衰的兴趣。人差方程式引起了人们对反应时研究经久不衰的兴趣。反应时在天文学中的研究历史反应时在天文学中的研究历史 人为何存在反应时?人为何存在反应时?在赫尔姆霍兹提出神经传导速度之前,人们无法在赫尔姆霍兹提出神经传导速度之前,人们无法解答这一问题,因为人们一直认为神经传导以光解答这一
4、问题,因为人们一直认为神经传导以光速进行,人类对刺激做出反应的哪些阶段需要时速进行,人类对刺激做出反应的哪些阶段需要时间就无从解释。间就无从解释。 在人差方程提出在人差方程提出27年后,生理学家赫尔姆霍年后,生理学家赫尔姆霍兹在兹在1850年成功测定了蛙的运动神经传导速年成功测定了蛙的运动神经传导速度(约为度(约为26米秒)。其后,他又测定了人米秒)。其后,他又测定了人的神经传导速度约为的神经传导速度约为60米秒。米秒。 据此,反应时至少可以分五个阶段据此,反应时至少可以分五个阶段第一时段,刺激使感受器产生了兴奋,其冲动传递到感第一时段,刺激使感受器产生了兴奋,其冲动传递到感觉神经元的时间;觉
5、神经元的时间;第二时段,神经冲动经感觉神经传至大脑皮质的感觉中第二时段,神经冲动经感觉神经传至大脑皮质的感觉中枢和运动中枢的时间枢和运动中枢的时间第三时段,中枢加工刺激的时间第三时段,中枢加工刺激的时间第四时段,神经冲动从中枢经运动神经到效应器官的时第四时段,神经冲动从中枢经运动神经到效应器官的时间;间;第五时段,效应器官接受冲动后开始效应活动的时间。第五时段,效应器官接受冲动后开始效应活动的时间。 此后,荷兰生理学家唐德斯意识到可以利用反应时此后,荷兰生理学家唐德斯意识到可以利用反应时来测量各种心理活动所需的时间,并发展了三种反来测量各种心理活动所需的时间,并发展了三种反应时任务,后人将它们
6、称为唐德斯反应时应时任务,后人将它们称为唐德斯反应时ABC。 冯特在莱比锡实验室做了许多反应时的实验,因此冯特成为冯特在莱比锡实验室做了许多反应时的实验,因此冯特成为心理学上研究反应时的第一人。心理学上研究反应时的第一人。 在唐德斯之后,冯特很快就意识到反应时研究指出了实验心在唐德斯之后,冯特很快就意识到反应时研究指出了实验心理学的一条重要途径,即心理活动的时间测定工作。他带领理学的一条重要途径,即心理活动的时间测定工作。他带领自己的学生对简单反应时和选择反应时进行了一系列的测量,自己的学生对简单反应时和选择反应时进行了一系列的测量,比如对注意、知觉、联想和选择过程等的反应时测量。比如对注意、
7、知觉、联想和选择过程等的反应时测量。 1879年,冯特在莱比锡大学建立了第一个心理学实年,冯特在莱比锡大学建立了第一个心理学实验室。验室。反应时在心理学中的研究历史反应时在心理学中的研究历史 冯特的学生卡特尔和屈尔佩做了大量有关简单反应冯特的学生卡特尔和屈尔佩做了大量有关简单反应时和复杂反应时的实验:时和复杂反应时的实验:卡特尔认为被试在做简单反应测验时,其注意力完全集卡特尔认为被试在做简单反应测验时,其注意力完全集中于那个将出现的刺激和那个将运动的手指上。当刺激中于那个将出现的刺激和那个将运动的手指上。当刺激到来时,眼睛大脑手指之间的神经通路早已准备好到来时,眼睛大脑手指之间的神经通路早已准
8、备好了,因此反应时很快。而在选择反应测验中,需要有更了,因此反应时很快。而在选择反应测验中,需要有更多的神经通路来做接通的准备,这时被试的心理状况就多的神经通路来做接通的准备,这时被试的心理状况就会比较复杂,会产生焦虑、怀疑等复杂的心理状态,因会比较复杂,会产生焦虑、怀疑等复杂的心理状态,因此导致反应时延长。此导致反应时延长。屈尔佩则发展出一种内省的方法,来研究简单反应时与屈尔佩则发展出一种内省的方法,来研究简单反应时与复杂反应时,其学生还证明了准备定势对反应时影响。复杂反应时,其学生还证明了准备定势对反应时影响。 反应时研究使得心理学有了量化的指标,对科学心反应时研究使得心理学有了量化的指标
9、,对科学心理学的诞生极其重要。理学的诞生极其重要。 此后,心理学家对反应时研究的兴趣从反应时的原此后,心理学家对反应时研究的兴趣从反应时的原因分析,转向反应时测量技术改进和反应时技术的因分析,转向反应时测量技术改进和反应时技术的实际应用。实际应用。19691969年心理学家斯腾伯格提出了加因素法,分析短时记年心理学家斯腾伯格提出了加因素法,分析短时记忆的信息加工四阶段忆的信息加工四阶段19871987年,尼森和比勒姆利用反应时技术验证内隐序列学年,尼森和比勒姆利用反应时技术验证内隐序列学习习19951995年,格林沃德基于反应时技术设计出内隐联想测验,年,格林沃德基于反应时技术设计出内隐联想测
10、验,用来分析被试的内隐态度用来分析被试的内隐态度 现代心理学将反应时研究的历史分为两个阶段:现代心理学将反应时研究的历史分为两个阶段:第一阶段,从第一阶段,从1850年赫尔姆霍兹的研究至年赫尔姆霍兹的研究至1969年之前长年之前长达一百多年的时间,称之唐德斯反应时达一百多年的时间,称之唐德斯反应时ABC时期。这时期。这阶段方法学的核心是减数法阶段方法学的核心是减数法第二阶段,第二阶段,1969年心理学家斯腾伯格(年心理学家斯腾伯格(Sternberg,1969)提出了加因素法之后,称之为反应时研究的新时)提出了加因素法之后,称之为反应时研究的新时期。期。反应时测量的发展反应时测量的发展 要进行
11、反应时研究,首先要确保反应时测量的高度要进行反应时研究,首先要确保反应时测量的高度准确性和精确性。准确性和精确性。 历史上研究者对反应时的测量精度不断提出新的标历史上研究者对反应时的测量精度不断提出新的标准,发展出越来越精确的反应时测量工具。准,发展出越来越精确的反应时测量工具。 反应时测量精度的提高,是和近代科学技术的不断反应时测量精度的提高,是和近代科学技术的不断发展联系在一起的。发展联系在一起的。 通常,一种有效测量反应时的仪器包括三个部分:通常,一种有效测量反应时的仪器包括三个部分:刺激呈现装置、反应装置和计时装置。这三部分装刺激呈现装置、反应装置和计时装置。这三部分装置都会影响到实验
12、结果的精度,反应时测量技术的置都会影响到实验结果的精度,反应时测量技术的发展,也总是围绕着对这三部分的改良。发展,也总是围绕着对这三部分的改良。 刺激呈现装置刺激呈现装置 刺激呈现到反应开始的时间,因此对刺激呈现装置刺激呈现到反应开始的时间,因此对刺激呈现装置的要求:的要求:刺激呈现装置可以在发出信号的同时激活计时装置刺激呈现装置可以在发出信号的同时激活计时装置用电路将一个电键同时和刺激源与计时装置连接起来。用电路将一个电键同时和刺激源与计时装置连接起来。由于电信号以光速传播,故而当主试按下刺激电键,将由于电信号以光速传播,故而当主试按下刺激电键,将同时启动刺激源(灯、蜂鸣器等)和计时装置。同
13、时启动刺激源(灯、蜂鸣器等)和计时装置。 刺激呈现装置本身不得对被试的反应造成任何额外刺激呈现装置本身不得对被试的反应造成任何额外干扰。干扰。简单线路和电键大多有缺点:主试、被试在同一间实验简单线路和电键大多有缺点:主试、被试在同一间实验室里,按动电键时会发出响声,形成额外刺激,影响被室里,按动电键时会发出响声,形成额外刺激,影响被试反应。试反应。目前,一些可编程的电子刺激呈现装置,在排除干扰和目前,一些可编程的电子刺激呈现装置,在排除干扰和计时同步方面做得比较好。计时同步方面做得比较好。 反应装置反应装置反应时实验的重要误差来源反应时实验的重要误差来源要求:灵敏、快速,能够在最短时间内停止计
14、时要求:灵敏、快速,能够在最短时间内停止计时装置的工作。装置的工作。考虑键的机械阻力和被试操作的方便。考虑键的机械阻力和被试操作的方便。琴键式反应键因为有一定的弹簧拉力而会延长反应时,琴键式反应键因为有一定的弹簧拉力而会延长反应时,这对幼儿被试可能不适用;换用一种轻触式微动开关,这对幼儿被试可能不适用;换用一种轻触式微动开关,则可获得准确的结果。则可获得准确的结果。 计时装置计时装置最初的高精度计时器是利用物理学原理的简单装置,此最初的高精度计时器是利用物理学原理的简单装置,此后的发展,经历了复杂机械装置、电子计时装置,一直后的发展,经历了复杂机械装置、电子计时装置,一直到今天的以计算机为核心
15、的高精度计时装置。到今天的以计算机为核心的高精度计时装置。 简单机械计时器(课堂演示实验)简单机械计时器(课堂演示实验)自由落体直尺计时器,皮耶隆(自由落体直尺计时器,皮耶隆(Piron,1928)简便、无噪音、相当准确,用于视觉实验简便、无噪音、相当准确,用于视觉实验主试用拇指将一根米尺笔直地按在墙上,尺的零点朝下,尺的上端主试用拇指将一根米尺笔直地按在墙上,尺的零点朝下,尺的上端置于墙上的被试者平视记号处;被试者将拇指摆在尺的下端,准备置于墙上的被试者平视记号处;被试者将拇指摆在尺的下端,准备阻止尺自由下落。实验时主试说阻止尺自由下落。实验时主试说“预备预备”,1、2秒钟后突然松开拇秒钟后
16、突然松开拇指,放开直尺,被试一接受刺激就立即用拇指再将尺按住。直尺下指,放开直尺,被试一接受刺激就立即用拇指再将尺按住。直尺下落的距离,就可折算成被试者的反应时,计算公式如下:落的距离,就可折算成被试者的反应时,计算公式如下:T:反应时:反应时S:代表尺子下坠的距离:代表尺子下坠的距离G:重力加速度:重力加速度GST2 单摆微差计时器单摆微差计时器 ,恺泽,恺泽(Kaiser,1859)最先运用在天文学上的人差方程最先运用在天文学上的人差方程式测量中,他通过观察两个摆长式测量中,他通过观察两个摆长不同的摆锤在视觉上的重合来推不同的摆锤在视觉上的重合来推算人造星体通过的时间,其后由算人造星体通过
17、的时间,其后由桑福德(桑福德(Sanford,1889)加以)加以改进,用两摆的视觉合一来测量改进,用两摆的视觉合一来测量心理反应时。心理反应时。 复杂机械计时器复杂机械计时器具有自己的动力机构,在复杂度和精确度上远高具有自己的动力机构,在复杂度和精确度上远高于简单机械计时器于简单机械计时器 时间描记器,又称记纹鼓,是早期生理心理研究时间描记器,又称记纹鼓,是早期生理心理研究中常用的仪器。中常用的仪器。利用一个等速运动的表面,如记纹鼓或摄影胶片,来记利用一个等速运动的表面,如记纹鼓或摄影胶片,来记录刺激和反应的痕迹,并根据两个痕迹间的距离算出反录刺激和反应的痕迹,并根据两个痕迹间的距离算出反应
18、时,比如:打点计时器应时,比如:打点计时器只要控制运动的表面速度不变,同时在运动表面上画出只要控制运动的表面速度不变,同时在运动表面上画出清晰的时间标记,就能求得反应时。我们一般用每秒振清晰的时间标记,就能求得反应时。我们一般用每秒振动动100次的电音叉,在其臂上安装一支画笔,连续在运动次的电音叉,在其臂上安装一支画笔,连续在运动表面上(纸带)画出时间标记,然后找出刺激与反应间表面上(纸带)画出时间标记,然后找出刺激与反应间的振动数就能算出反应时。的振动数就能算出反应时。反应画记时间标尺刺激画记 钟表式计时器钟表式计时器希普计时器:钟表匠希普(希普计时器:钟表匠希普(Hipp,1843)应用)
19、应用摆的原理创制出一种可测量摆的原理创制出一种可测量1毫秒的计时器。这毫秒的计时器。这种计时器是由两个基本部分构成:(种计时器是由两个基本部分构成:(1)一个迅)一个迅速运动的时钟构件,在刺激没有发出时,就让它速运动的时钟构件,在刺激没有发出时,就让它先开动达到常态速度,反应后就停止;(先开动达到常态速度,反应后就停止;(2)用)用一个轻齿和连串的装置来移动实际测量反应时的一个轻齿和连串的装置来移动实际测量反应时的指针。刺激和反应都在齿轮上有记录。指针。刺激和反应都在齿轮上有记录。邓拉普计时器(邓拉普计时器(Dunlap,1918)以电磁离合器)以电磁离合器代替希普计时器上的弹簧装置。代替希普
20、计时器上的弹簧装置。笨重,电动秒表,电子钟表也均是在其基础上发笨重,电动秒表,电子钟表也均是在其基础上发展而成的展而成的 电子计时装置电子计时装置构造:一个频率恒定的脉冲发生器产生时间脉冲,构造:一个频率恒定的脉冲发生器产生时间脉冲,通过一个控制器,输送至电子计数器;控制器在通过一个控制器,输送至电子计数器;控制器在被测事件开始的瞬间接通时间脉冲信号,输入至被测事件开始的瞬间接通时间脉冲信号,输入至计数器,计数器开始计数;而在被测事件结束的计数器,计数器开始计数;而在被测事件结束的瞬间,切断脉冲发生器与电子计数器的通路,使瞬间,切断脉冲发生器与电子计数器的通路,使计数器停止计数。因为脉冲频率固
21、定,所以根据计数器停止计数。因为脉冲频率固定,所以根据所记脉冲数即可折算成客观时间。所记脉冲数即可折算成客观时间。价格高昂,但使用便利,精确度高。价格高昂,但使用便利,精确度高。电子毫秒计,其精确度可达到电子毫秒计,其精确度可达到1毫秒。毫秒。 计算机为核心的高精度计时装置计算机为核心的高精度计时装置任何计算机内部都带有时间脉冲发生器,计算机任何计算机内部都带有时间脉冲发生器,计算机内部计时器与键盘硬中断技术相结合编制而成的内部计时器与键盘硬中断技术相结合编制而成的实验软件可以使机器在良好地完成呈现刺激、接实验软件可以使机器在良好地完成呈现刺激、接受反应和计时三方面的工作。受反应和计时三方面的
22、工作。内隐联想测验(内隐联想测验(IAT)序列反应时任务(序列反应时任务(SRT) 计算机为核心的高精度计时装置计算机为核心的高精度计时装置注意事项:注意事项:匹配专门外设用于刺激呈现和被试反应,这是因为计匹配专门外设用于刺激呈现和被试反应,这是因为计算机自带的普通显示器和键盘仍具有延迟、阻力等问算机自带的普通显示器和键盘仍具有延迟、阻力等问题;专业显示器扫屏速度至少题;专业显示器扫屏速度至少100Hz,即每,即每10ms扫一扫一次,适于快速刺激呈现;专业键盘键程较短,减少反次,适于快速刺激呈现;专业键盘键程较短,减少反应时的系统误差应时的系统误差软件的选择软件的选择VB很难避免由于屏幕扫描所
23、引起的图片展开式呈现问题很难避免由于屏幕扫描所引起的图片展开式呈现问题VCdirect X可以避免可以避免Psychophysics toolbox可以避免可以避免计时函数选择:计时函数选择:CPUTIME和和GETSECS,直接用,直接用SCREEN和和KBCHECK函数函数Windows:多任务系统,分时处理机制,使用专门的:多任务系统,分时处理机制,使用专门的工作站,尽量少安装其他程序,避免产生过多的后台工作站,尽量少安装其他程序,避免产生过多的后台程序,抢占程序,抢占CPU资源资源第二节第二节 反应时研究的基本问题反应时研究的基本问题 简单反应时和选择反应时简单反应时和选择反应时 唐德
24、斯提出了三种反应时任务,用来测量各种心理唐德斯提出了三种反应时任务,用来测量各种心理活动所需要的时间。其中,两种最为重要的反应时活动所需要的时间。其中,两种最为重要的反应时任务就是简单反应时任务和选择反应时任务。任务就是简单反应时任务和选择反应时任务。 简单反应时(简单反应时(simple reaction time)指给被试呈现单一的刺激,同时要求他们只作单指给被试呈现单一的刺激,同时要求他们只作单一的反应,这时刺激反应之间的时间间隔就是一的反应,这时刺激反应之间的时间间隔就是反应时。反应时。短跑运动员在听到发令枪响后立即起跑短跑运动员在听到发令枪响后立即起跑虽然,特定的刺激与特定的反应间的
25、联系十分明虽然,特定的刺激与特定的反应间的联系十分明确,但简单反应时不是一种先天的条件反射,因确,但简单反应时不是一种先天的条件反射,因为该联系不是先天的,为了建立这种联系,被试为该联系不是先天的,为了建立这种联系,被试必须进行反复的学习与训练。必须进行反复的学习与训练。 听觉简单反应时听觉简单反应时通过耳机向被试呈现声音信号,并要求被试一听到信号,通过耳机向被试呈现声音信号,并要求被试一听到信号,就尽快地按某一反应键,刚开始实验时,被试的反应也许就尽快地按某一反应键,刚开始实验时,被试的反应也许会很慢,多次学习与训练之后,被试获得了信号与反应间会很慢,多次学习与训练之后,被试获得了信号与反应
展开阅读全文