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每天懂一点创意心理学-第3章

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  设计的认知

  ~认知的原理~

  当某样产品或设计摆在面前时,我们首先通过以眼睛为主的感觉器官来感知(看)它的存在。然后,将感知到的对象物与过去的记忆进行对比,或者建立新的概念。最后,得出结论,即认知(理解)这一事物。在认知过程中,我们会产生“可爱”、“帅”、“讨人厌”等印象或想象,然后加以评价。之后,印象或想象会保存在脑海中,除了对事物进行评价外,向他人描述自己对该产品或设计的印象时也会派上用场。

  实际上,设计师并非遵循明确的理论有目的地进行设计,也没有明确的设计理论能保证作品一定受到好评。设计中存在很多基本规则和方法,但这些指导性的理论并非设计出优秀作品的充分条件。优秀的设计师都需要长年实践来培养设计的“感觉”和“直觉”。进行设计创作时,设计师需要将自己掌握的知识和培养的感觉来一个总动员,然后对其进行复杂的组合搭配,这样才能设计出新颖的作品。

  可以说,设计是一个“系统”,其复杂程度很难用明确的理论解释清楚。因此,设计创造的能力常被认为是一种特殊能力,甚至有人把设计能力说成是类似“直觉”这样天赋的能力。如果真是这样,那设计就无法进步了,更不能代代相传于世了。
第9节:视觉的重要性


  实际上,人们长期以来围绕设计展开的研究并非一无所获。对人类视觉功能和大脑活动的各种研究,都取得了很大成果,有很多奥秘已经被揭开。在心理学和大脑生理学领域中,科学家们很久以前就展开了对颜色与形状的研究。此外,在一门叫做“感性工学”的学科中,研究人员发现人会将想象运用到创造中。然而,人的大脑根据什么标准来创造想象、什么样的设计会受到大多数人的喜爱等问题,还有待研究。在此,我斗胆用多门学科的成果来研究设计以及人类对设计的评价标准。

  首先,我将为大家讲解设计者如何认知设计、设计接受者如何理解设计,以及其中的原理。这部分内容涉及到人类的视觉机能和大脑机能,可能有点复杂,但却是揭开人类认知系统奥秘所必需的。

  视觉的重要性

  ~我们通过视觉获得的信息占总信息量的八成以上~

  人类和很多种动物,都是通过视觉、听觉和嗅觉等感觉器官来获取信息、认知事物的,而我们人类是非常依赖视觉的。当然,根据感知对象物的不同,各种感觉器官的使用比率也不尽相同。但总体来说,视觉获得的信息占我们总信息量的八成以上,即使是吃东西时也如此。

  也许有人会认为吃东西时肯定是味觉占主导地位。实际上,首先是眼睛看到食物的颜色和形状后刺激了我们的食欲。与视觉、听觉、嗅觉相比,味觉要迟钝得多。如果蒙上眼睛、塞住鼻子吃东西,我们甚至连自己吃的是什么都无法判断。如果不信,您可以蒙上眼睛、轻轻捏住鼻子,然后分别喝橙汁和苹果汁,看看结果会怎样。很多人都无法分辨自己喝的是哪种果汁。用同样的方法再做一个实验,吃的是苹果还是生土豆也很难分辨。

  与视觉、听觉相比,人的味觉要迟钝不少,而听觉又比视觉迟钝一些。实际上,人的听觉判断会受视觉影响。

  英国心理学家麦格克(McGurk)和麦克唐纳(MacDonald)进行了一项有趣的实验,证明了人的听觉在很大程度上受视觉的影响。他们首先录制了一段录像,内容是一个人用嘴发出“嘎、嘎、嘎”的声音。然后,对录像进行处理,将原音消除,配上了“叭、叭、叭”的声音。即图像中人发音的口型是“嘎、嘎、嘎”,但声音却是“叭、叭、叭”。把这段录像播放给接受实验者看,结果他们说听到的声音是“哒、哒、哒”或“嘎、嘎、嘎”。这个实验说明,人的视觉信息优先于听觉信息。当人的视觉和听觉获得的信息不一致时,人会优先提取视觉信息。接受实验者正是被图像中发声人的口型所“欺骗”。这种现象在心理学上被称为“麦格克效应(McGurk Effect)”。
第10节:视觉的原理


  就连我们听到的声音都会受视觉的影响,可见我们判断事物时有多依赖视觉。

  视觉的原理1

  ~视锥细胞与视杆细胞~

  我们是通过怎样一种系统来认知设计的呢?

  看到一件设计作品时,它的视觉形象瞬间就会出现在我们脑海中,整个过程耗时只有几分之一秒。尽管时间非常短,我们却能准确把握设计作品的颜色、形状、位置关系等若干属性。由此可见,人类拥有性能非常高的认知系统。

  眼睛最初捕捉到的视觉信息是光,光通过眼球的瞳孔、经过晶状体的折射在视网膜上成像。所谓视网膜,是眼球内壁覆盖的一层膜状组织。在视网膜的下层,有一种视细胞可以将光转化为电信号。该视细胞又分为两类,一类是“视锥细胞”,它们在明亮的地方发挥作用;另一类是“视杆细胞”,它们对弱光反应敏感,在光线暗的时候发挥作用。经科学家研究发现,人眼大约有500万到700万个视锥细胞,1亿2千万到1亿4千万个视杆细胞。

  视锥细胞

  视锥细胞对光的“颜色”反应敏感,根据吸收波长的不同,可分为三类,分别是L视锥(红视锥)、M视锥(绿视锥)和S视锥(蓝视锥)。如果这三种视锥细胞中的任何一种存在缺陷或者吸收光线的波长出现异常,都会导致人的色觉障碍。(据调查,日本男性中,M视锥出现异常的情况相对较多。每20个人中,就有1人异常)。人只能看到三种视锥细胞所吸收的波长范围内的光。

  残像补色与视锥细胞

  为了让大家实际体验一下视锥细胞的机能,接下来我们做一个有趣的实验。请盯住上图中的红色圆形看30秒,然后迅速把目光移向右侧的空白处。您应该能发现空白处出现一个泛蓝色的圆形。这种现象就叫做“残像补色”。由于长时间看红色,L视锥(红视锥)出现疲劳,而在这一过程中,M视锥(绿视锥)和S视锥(蓝视锥)并没有使用,因此相当活跃。当我们把视线移向空白处时,受活跃的M视锥和S视锥的影响,在空白处浮现出红色的互补色,即泛蓝色的圆形。
第11节:暗适应与明适应


  视杆细胞

  视杆细胞对微弱的光反应敏感,但不能辨别颜色。因此,在光线昏暗的地方,我们虽能看清物体的形状,但很难分辨其颜色。在视杆细胞中,有一种叫做视紫质(Rhodopsin)的蛋白质,遇光即分解,会刺激视神经末梢,由视神经把刺激传到大脑,产生视觉。视紫质由视蛋白(Opsin)和维生素A结合而成。当人体缺乏维生素A时,在昏暗的地方会看不清东西,这就是由于无法合成视紫质造成的。

  除了猫头鹰和夜鹰,大部分鸟类都在白天活动,它们基本不具有视杆细胞。因此,在黑暗的地方,大部分鸟类的视觉机能都极差。在日语中,“鸟目”就借指夜盲症。

  暗适应与明适应

  您是否有过这样的经历?从明亮的地方进入已经开演的电影院或音乐厅时,会突然感觉眼前一片漆黑,根本看不清座位在哪儿。

  不过,过一会儿,就能渐渐看清座位了。我们的眼睛逐渐适应黑暗的现象,叫作“暗适应”。它受视网膜内视紫质功能的影响。视杆细胞需要通过视紫质的积累来获得感光度,但视紫质的积累需要一定的时间。因此,从明亮处进入黑暗的地方,看清东西也需要一定的时间。

  反之,从黑暗处突然进入明亮的地方,我们会感觉眼前一片白茫茫,什么都看不到。不过,过一会儿,等眼睛适应了环境,就又能看清东西了。这种现象就叫作“明适应”。在黑暗的地方,我们积累了很多视紫质以适应黑暗环境,但突然进入明亮的地方后,太多的视紫质会导致感光度太强,使我们感觉刺眼。不过,视紫质会在光的作用下分解。过一会儿,视紫质的量就恢复到了普通水平,我们便能正常看东西了。视紫质的分解速度比积累速度快,因此人的明适应也比暗适应来得快。

  视觉的原理3

  ~大脑如何处理视觉信息~

  视细胞将视觉信息(即光信号)换为电信号,然后经由双极细胞和神经节细胞传送至大脑。接下来,传送至大脑的信息经过大脑中央的外侧膝状体,到达后脑部的
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