Wissenschaftler entschlüsseln, wie das Gehirn gehörte Stimmen verarbeitet

Eine aktuelle Entdeckung erklärt, wie unsere Gehirn verwaltet Gespräche in lauten Umgebungen und könnte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung effizienterer Hörgeräte haben.

Vinay Raghavan, ein Forscher an der Columbia University in New York, gab eine interessante Erklärung, wie das funktioniert Gehirn verarbeitet die Sprachwahrnehmung. Ihm zufolge herrschte die Vorstellung vor, dass nur die Stimme der Person, der wir unsere Aufmerksamkeit schenken, vom Gehirn verarbeitet wird.

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Raghavan stellt diese Vorstellung jedoch in Frage und stellt fest, dass wir jemanden, der an einem überfüllten Ort schreit, nicht ignorieren, selbst wenn wir uns auf jemand anderen konzentrieren.

Experten untersuchen, wie das menschliche Gehirn Stimmen verarbeitet

Während der kontrollierten Studie von Vinay Raghavan und seinem Team wurden bei Epilepsieoperationen Elektroden an den Gehirnen von sieben Personen angebracht, um die Überwachung der Gehirnaktivität zu ermöglichen.

Während dieses Verfahrens wurde den Teilnehmern ein 30-minütiger Audioclip mit zwei überlagerten Stimmen präsentiert.

Die Teilnehmer blieben während der Operation wach und wurden angewiesen, ihre Aufmerksamkeit zwischen den beiden im Audio enthaltenen Stimmen zu wechseln. Eine der Stimmen war die eines Mannes, die andere die einer Frau.

Zum Stimmen Überlappende Stimmen sprachen gleichzeitig mit ähnlicher Lautstärke, aber in bestimmten Momenten des Clips eine Stimme war lauter als die anderen und simulierte den Lautstärkebereich, der bei Hintergrundgesprächen in Umgebungen zu finden ist überlaufen.

Das Forschungsteam nutzte Daten aus der Gehirnaktivität der Teilnehmer, um ein Modell zu entwickeln, das vorhersagte, wie die Das Gehirn verarbeitet Stimmen unterschiedlicher Lautstärke und wie diese je nach der Stimme, die dem Teilnehmer beigebracht wurde, variieren kann zu konzentrieren.

Suchergebnis

Die Ergebnisse zeigten, dass die lautere Stimme der beiden im primären auditorischen Kortex kodiert war, der dafür verantwortlich ist durch die bewusste Wahrnehmung von Geräuschen und im sekundären auditorischen Kortex, der für die weitere Verarbeitung von Geräuschen verantwortlich ist. Komplex.

Dieses Ergebnis war überraschend, da die Teilnehmer angewiesen wurden, sich nicht auf die lauteste Stimme zu konzentrieren, das Gehirn diese Informationen jedoch sinnvoll verarbeitete.

Laut Raghavan ist diese Studie bahnbrechend, da sie mithilfe der Neurowissenschaften zeigt, dass das Gehirn Sprachinformationen auch dann kodiert, wenn wir ihnen keine aktive Aufmerksamkeit schenken.

Die Entdeckung eröffnet einen neuen Weg zu verstehen, wie das Gehirn Reize verarbeitet, auf die wir unsere Aufmerksamkeit nicht richten.

Traditionell wurde angenommen, dass das Gehirn selektiv nur die Reize verarbeitet, auf die wir uns bewusst konzentrieren. Die Ergebnisse dieser Studie stellen diese Ansicht jedoch in Frage und zeigen, dass das Gehirn weiterhin Informationen kodiert, selbst wenn wir abgelenkt sind oder mit anderen Aufgaben beschäftigt sind.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass die tiefere Stimme vom Gehirn nur in den Kortizes verarbeitet wurde primär und sekundär, wenn die Teilnehmer angewiesen wurden, ihre Aufmerksamkeit auf diese Stimme zu richten Spezifisch.

Darüber hinaus benötigte das Gehirn überraschenderweise zusätzliche 95 Millisekunden, um diese Stimme als Sprache zu verarbeiten, verglichen mit der Anweisung, sich auf die lauteste Stimme zu konzentrieren.

Laut Vinay Raghavan zeigen die Ergebnisse der Studie jedoch, dass das Gehirn wahrscheinlich unterschiedliche Steuerungen einsetzt, um Stimmen mit unterschiedlicher Lautstärke während eines Gesprächs zu kodieren und darzustellen. Dieses Verständnis könnte bei der Entwicklung effektiverer Hörgeräte zum Einsatz kommen.

Der Spezialist schlägt vor, dass es möglich wäre, ein Hörgerät zu entwickeln, das dies erkennen könnte Wäre es möglich, die Lautstärke nur der Stimme dieser Person zu erhöhen? Spezifisch.

Ein Durchbruch dieses Kalibers könnte das Hörerlebnis in lauten Umgebungen erheblich verbessern und es dem Benutzer ermöglichen, sich besser auf die interessierende Schallquelle zu konzentrieren.

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