实验心理学-第40节
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真实,因此它可能导致心理和物理单位的改变。此外,费希纳曲表达
式中还有另一个问题。他假设每一个JND在心理学上都是等值的,
但是如果你调查闳限以上变化JND值刺激所引起感觉效果的程度
时,会发现两者之间几乎没有什么对应关系( D'Amato,1970)。因
此,费希纳所做的既不是一个比例量表,也不是一个等距量表,最多
它是一个顺序量表,表示感觉是以特定的方式依照产生它们的物理
刺激排序的。
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史蒂文斯的幂定律
1961年史蒂文斯曾试图给出一个比费希纳更直接的内部感觉量
表。费希纳采用的是间接测量法,其心理量表是经过给出一系列JND
值而建立起来的。观察者不能直接地判断JND的强度,因此心理量表
值来源于分辨能力的测量,故而是间接的。史蒂文斯采用了几种直接181
测量技术,测量中观察者是苴接以心理量表的单位来反应的。
史蒂文斯最初使用的直接测量过程叫做强度估计法,让被试根
据她或他感受到的刺激强度给出一个数字。主试给出的第一个数字
是随意指定且较简单的数字,例如100。其余的刺激则与第一个刺
激进行比较,依据其差异的程度确定数值。比如,主试给出一个中等
强度的音调,定义其值为100。再给出一个弱音,让被试说出一个数
值,可能说87。被试说出的这些数字,直接表示感觉的心理量。以
此法搜集起的数据,得到一个不同于费希纳定律的等式,该等式是心
理量值与物理量值的关系式。史蒂文斯于1961年所得幽的等式为:
皿=K.(S)。,n是指数。这个等式称为史蒂文斯定律。
强度估计法不仅限于与物理量表相关的心理量表,许多研究中
的测量经常采用此法。此外,法律惩罚、犯罪严重性、艺术作品等也
可采用强度估计法。
如果我们假定某一零强度的刺激总是产生零感觉(即没有虚
报),那么就可把史蒂文斯的幂定律当作一个比例量表。它有绝对零
点,并且它的感觉比率之间的距离相等+它们反映的是相等的物理比
率。如果这是事实的话,那么把l=K.(S)a作为内部感觉与外部
世界相联系的一种方式就是合理的。
然而,史蒂文斯的工作和结论并非无可挑剔,也有一些争论,比
如在强度估计法中观察者的报告是真实的吗?反对者认为,观察者
或是报告感觉强度,或是报告一个已知关系,该关系是建立在与之相
关刺激的物理属性基础上的。例如,声音的判断。已有的经验是:距
离声音越远,声音越小(Warren,1963)。
与上述有关的一个问题是,不同的人使用的数字不同。比如,一
些人总是在史蒂文斯定律的等式中产生很大的指数,并且发现史蒂
文斯定律随着被试使用数字范围的变化而变化(Marks,1974)。
强度估计法的最后一个问题是,它与操作定义(先前已讨论)有
关。大量的研究结果表明,一个特定的感觉量表,如明亮度或疼痛,
不止一个心理物理函数来反应其特性。正如马克斯(1974)指出的:
只有当你能够了解与明亮度有关的知觉变量——光的颜色、光照时
间、观察者的感觉适应度等的时候,你才能精确地描述明亮度的幂函
数。改变后面这些因素,史蒂文斯定律的幂指数值就会发生改变。182
因此我们在操作时,必须确定我们所得到的心理物理函数,否则,我
们将给出一个有关刺激感觉幂函数的错误结论。
6。3 实验主题与研究范例
主麓小样本设计
范倒心理物理法
心理学的典型实验是测量大样本的行为。心理学研究中,每一
种复杂的心理特征(人格、IQ,见第12章)实质上都是不一样的。与
个别差异有关的行为变量,常常让研究者很难确定,实验结果是由这
些差异造成的,还是自变量本身的影响。因此,大量被试被随机地放
到不同的条件下,以期望个别差异能自然地与兴趣变量的关系随机
化(参见第3章)。另外,由个别差异引起的变异可以由推断统计估
算出(见附录B)。采用大样本测量的另一个原因是,实验中的条件
翔变量非常复杂且不易控制。当一个实验非常复杂且含有许多不可
控变量(见第13、14章)时,如社会或环境心理学中的现场研究,即
使是对相同的被试进行测量,重复实验要得到相同的结果仍是不可
能的。因此,大样本的随机安排可以减少特定实验处理与不可控变
量混淆的可能性,并且这些变化可以用统计学的方法计算出来。
心理实验中遇到的许多个别差异问题所引起的麻烦比个案研究
要少,因为心理实验所研究的通常是较简单的心理过程,它们不可能
导致人与人之间很大的差异。此外,在心理实验中相关变量髓够被
很好地控制。自变量很容易确定,并且重复呈现时它们的特性极少
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发生改变。再者,心理实验的其他方面也很容易保持稳定。鉴于此,
心理物理学的研究经常依赖于小样本设计。小样本设计法是指在少
数被试身上进行的大量的严格控制的观察。基于同样理由,心理学
的其他领域(尤其是学习领域)也使用小样本设计。个别差异的最小
干扰和实验的最高控制意味着,在估算心理物理的实验结果时,统计
过程不是很重要。但是在较低控制的个案研究中,统计过程却很重
要。并且当这类实验的方法和结果可以被重复时,那么它们应该算
是理解心理过程的精美而重要的方法了(参见第11章关于重复的重183
要性部分)。
小样本研究的一个例子(此例中仅有一个观察者)+如图右…9、
6…10的ROC曲线所示,同一个观察者可能得到两个ROC曲线。在
图6…9中,一个信号(并非仅有噪音)呈现的概率是由低到高可变化
的。当信号概率低时,被试的决策保守;当信号概率增大时,被试的
决策变得大胆了。通过由保守到大胆的央策标准的变化.画出了
ROC曲线(图6…9),曲线由左下上升到右上。
图6 9变化信号概率得出的ROC曲线圈
里面的小囤是假想的噪音和信号十噪音分布曲线
(敷据取自Gr髀n和Swets。196∞
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第六章心理物理学/
实验者让信号概率保持不变,改变奖赏值时画出图6…10。这种
改变奖赏值的操作也影响决策过程。当虚报的惩罚值高于击中之后
的奖赏值时,被试是保守的。当虚报的惩罚值降低时,被试就变得大
胆了。
击
牢
固盈
田6…10改变央策结果的价值及保持信号概率为常数n 5时
田6…9中同一个观察者得出的ROC曲线
注意,两条线非常相似。《数据取自Grxn和Sweis.1966)。
两图中插入的小图所表示的是假定的噪音和信号十噪音的分布
图。两条曲线的d’值都等于0,85,说明粗曲线经过的点接近于实际
数据。当我们知道了产生这两条ROC曲线的方式只是略微不同
时,郎两种操作的决策标准不同,这个确切的dJ值会给我们留下更
深的印象。两条曲线的极其相似说明实验的控制程度很高。
即使是使用小样本设计,图6…9和图6…10的心理物理实验结果
仍然是基于成千个反应做出的。小样本设计中所付出的努力,常常
超出较少控制实验的努力。
因此,小样本设计往往付出的努力、花赞的时间比大样本研究还
要多些。虽然付出的多,相应的收获也更大+所得结果有较高的可信
度。所有这些努力,都使得对大量重要的心理现象的理解更有价值。
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从问题到实验:基本内容
问题鸽子有视觉阚限吗?
问题我们如何测量鸽子的视觉阈限?
由于这个问题侧重于“方法”而非问题本身,所以我们不必以正
式的假设方式提出。当测量鸽子视觉阈限的可行性被确定后,问题
自然会产生。考虑到完整性,我们给出下述假设。
假设鸽子对于不同强度的光敏感,其绝对阐限像人一样受各
种变量的影响+如光波(颜色)或某些药物等。
我们首先要解决的难题是鸽子不会讲话。因此,我们将其放人
一个控制箱内,箱内有两个反应键供鸽子啄(见后面的讨论),一个代
表“是,我看见光”,另一个“否,我看不见光”。因变量是鸽子辨别出
光的绝对阈限(以鸽子啄键的频数表示),自变量是光的强度、光的颜
色或药物的有无。控制变量是控制箱和激励鸽子啄键的奖赏表。我185
们试着让鸽子在有光的时候啄“是”键,无光时啄“否”健。但我们无
法得知鸽子是否见到了光。
布劳(1958,1961)找到了一种判定鸽子是否看见光的方法。他
伎用阶梯挂的一个变式来确定绝对阈限。啄“是”键将光强度逐惭减
弱,啄“否”键财将光强度逐渐增大。偶尔啄“是”键时切断电源,随后
啄“否”键时奖赏食物。布劳夫注意到这个过程可以拟人化地视为:
啄“是”键——丧灯;啄“否”键——奖赏食物。(你会注意到,这些光
强不会使鸽子达到逃避的程度)。当光很弱但鸽子还能够看见时,发
现它由“是”键走向“否”键,这样可以得到食物。当光可以看见时,它
由“否”键走向“是”键,这样可以使光变弱。
因为鸽子随着光强度的变化而在两键之间来回奔走,我们可以
把从一键到另一键之前光的强度平均值作为其绝对阐限,类似于用
阶梯法测定人的绝对阈限。布劳指出,像人一样,当光的颜色变化
时,鸽子的绝对阈限也变化。而且微量的LSD药物会提高人或鸽子
的光绝对闯隈。
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小 结
1.在科学研究中,说明概念的产生及测量的操作定义是必需
的,这样才会使实验更为大众所周知,同时也使专业研究更加准确。
2.费希纳确立的极限法为绝对阚限和差别阈限的概念提供了
操作定义。
3.经典心理物理学最初旨在估算阅限。近代的信号检测论用
两个新的操作定义…d’和}—一取代了阙限的概念。
4.感觉过程以d来测量,决策过程以B来测量。d’和p可由
ROC接受者操作特征图求出.ROC图是以击中率和虚报率为坐标
画出的。
5,当数字或名字被系统地赋予具体事物或其特性时,就形成了
量表。
6.量表所提供的信息是;差别、强度、等距和绝对零点。
7.随着信息量的增加,心理量表依次为:名称量表、顺序量表、
等距量表和比例量表。
8.费希纳定律给出了一个心理判断的顺序量表;史蒂文斯定律186
删给出了一个比例量表。
9.由于控制严格和参与行为复杂程度的降低,心理物理学经常
使用小样本设计,在这样的实验中被试数量较少。
绝对闭限
决策标准(B)
标准
感受性
决策阈限
差劓
关 键 词
absolute threshold
beta
criterion