一起来做一个有趣的小实验:将一只手的中指交叉放在食指上,然后用交叉的指尖轻轻在鼻尖滑动,仔细体会手指传来的感觉,怎么样,是不是摸到自己仿佛有两个鼻子?
图一 图源:IASP 2024
用同样的方式触摸手机的一角,或者触摸一个小的圆形物体,比如黄豆,你也会产生仿佛摸到了两个物体的感受。
实际上,这种感受是一种错觉。它早在两千多年前就被古希腊“百科全书式”科学家亚里士多德发现,因此也被称为亚里士多德错觉(Aristotle illusion)。
图二 亚里士多德在《形而上学》中提到:“当我们交叉手指时,触觉说有两个物体,而视觉说有一个物体。” 图源:网络
错觉是如何产生的?
亚里士多德错觉就是所谓的“感知分离”。当我们把食指与中指交叉时,触碰到鼻子的是这两根手指的外侧,触觉也从这两个侧面分别传向大脑。
由于正常情况下,触碰鼻头的是这两根手指的内侧,两根手指的外侧几乎不会同时接触同一个物体,于是,大脑便“想当然”地以为摸到了两个鼻子。
图三 触碰到鼻尖的是两根手指的外侧 图源:lhecht
对于这一现象的解答还可以上升到哲学层面。法国哲学家、现象学大师梅洛—庞蒂就认为“亚里士多德错觉”与身体图式有关:
身体图式可以简单理解为身体的运动习惯以及知觉可能性。运动习惯和知觉可能性是指主体通常执行和能够执行的动作,而交叉手指是一种“人为动作”,它超出了手指自然运动的可能性。
出于这个原因,身体图式无法将交叉的手指作为一个器官指向同一个运动项目或意图。因此,交叉的两根手指分开行动,并产生无法统一在一个感知中的单独感觉。
为什么大脑这么容易产生错觉?
诺贝尔奖得主、认知心理学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)认为,进化使大脑对认知资源的分配和使用非常吝啬,“能不动脑就不动脑”。并且为了应对瞬息万变的世界,大脑时常选择牺牲部分“正确性”来换取“速度”。这要如何实现呢?那就是通过“经验”。
“经验”是大脑为了追求速度而建立出来的一种计算捷径。透过某些事先建立好的预设,大脑可以节省许多资源。例如:大脑预设事物的近大远小;
图四 你是否觉得后面的怪物比前面更大?其实它们大小相同 图源:网络
大脑预设物体本身的颜色通常不会任意改变,如果发生改变,那是因为光源的明暗或颜色改变了。
图五 经典老图:你看到的裙子是蓝黑色还是白金色呢?图源:网络
这些经验之所以会成为经验,是因为上述这些特质(例如近大远小)在大多数情况下都是恒定不变的,它可以帮助我们快速认知与理解这个世界。因此在演化的过程中,它们就成为了大脑的固有信息提取方式。
但凡事总有例外,比如前文中由人为构建出的这些“非自然事物”与“非自然行动”,如果大脑此时还用固有方式去理解,就会产生错觉,令我们“上当受骗”。这也可以理解为由于大脑进化不够完美而出现的bug。
图六 图源:网络
错觉亦有贡献
尽管被视为大脑的bug,但错觉在许多领域都具有不可忽视的贡献。例如在科研领域可以为科学家提供独特视角,帮助他们理解大脑如何处理信息、构建感知以及进行决策,这对于推动认知科学、心理学和神经科学等领域的发展具有重要意义。
图七 亚里士多德错觉对帕金森病研究做出贡献 图源:Brain
在室内设计或建筑规划中,错觉也常被设计师用来改变空间感知。比如通过巧妙地运用镜子或颜色搭配,可以使小空间看起来更加宽敞和舒适。住大房子的朋友们,这条就可以跳过了呜呜(bushi)。
图八 玻璃门增加通透感 图源网络
而在电影和动画制作中,错觉也是个“老演员”。著名的希区柯克变焦本质上就是对视错觉的应用。通过由放大或缩小相机镜头,使前景保持在同一位置的同时,背景看起来被挤压或拉伸。从而使我们在观影时获得一种奇妙的感觉。
图九 希区柯克变焦 图源:见水印
亚里士多德错觉只是众多错觉现象中的一个,它揭示了我们大脑感知世界的局限性。不过也正是这些局限性,推动着我们不断去探索、研究、完善我们的认知体系。同时让我们认识到,科学并非遥不可及的神秘领域,它其实就隐藏在我们日常生活中的点点滴滴。
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