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.2012年7月15日;215(第14部分):2501-14。
doi:10.1242/jeb.061713。

萤火虫飞行特性由环境特征决定,并由光流信息控制

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萤火虫飞行特性由环境特征决定,并由光流信息控制

罗兰·克恩等。 实验生物学杂志. .
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摘要

蜻蜓飞行由两个主要部分组成,即扫视转弯和以直线方向为主的注视间隔,尽管由于惯性,飞行轨迹通常会平滑地改变方向。我们研究了飞行行为如何随环境变化,以及在有障碍物和无障碍物的不同宽度的竞技场中如何控制扫视转弯和扫视间平移运动。萤火虫不会沿直线飞行轨迹飞行,即使在穿越直线飞行竞技场时也是如此;相反,它们沿着蜿蜒的轨迹飞行。飞行速度和曲流幅度随竞技场宽度增加而增加。虽然扫视持续时间基本上是恒定的,但峰值角速度和向任一方向的连续性是可变的,并取决于视觉环境。扫视率和幅度也随竞技场布局而变化,并与竞技场墙的“接触时间”相关。我们提供的证据表明,扫视和速度控制在很大程度上依赖于在苍蝇前方视线良好的眼睛区域产生的扫视间视神经流,而不是在横向视野中产生的视神经流。

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引用人

  • 蜜蜂飞行中的避碰分析。
    Singh S、Garratt M、Srinivasan M、Ravi S。 Singh S等人。 J R Soc接口。2024年3月;21(212):20230601. doi:10.1098/rsif.2023.0601。Epub 2024年3月27日。 J R Soc接口。2024 PMID:38531412
  • 寻找差距:密集环境中的神经形态运动视觉。
    Schoepe T、Janotte E、Milde MB、Bertrand OJN、Egelhaaf M、Chicca E。 Schoepe T等人。 国家公社。2024年1月27日;15(1):817. doi:10.1038/s41467-024-45063-y。 国家公社。2024 PMID:38280859 免费PMC文章。
  • 基于光流的昆虫空间视觉。
    Egelhaaf M。 Egelhaaf M。 《Comp Physiol杂志A神经乙醇感觉神经行为生理学》。2023年7月;209(4):541-561. doi:10.1007/s00359-022-01610-w.Epub 2023年1月7日。 《Comp Physiol杂志A神经乙醇感觉神经行为生理学》。2023 PMID:36609568 免费PMC文章。 审查。
  • 非对比度生物启发平移光流估计。
    Skelton PSM,Finn A,Brinkworth RSA。 Skelton PSM等人。 Biol Cybern公司。2022年12月;116(5-6):635-660. doi:10.1007/s00422-022-00948-3。Epub 2022年10月27日。 Biol Cybern公司。2022 PMID:36303043 免费PMC文章。
  • 大黄蜂在强有力的避障飞行中表现出主动视觉的特征。
    Ravi S、Siesenop T、Bertrand OJ、Li L、Doussot C、Fisher A、Warren WH、Egelhaaf M。 Ravi S等人。 实验生物学杂志。2022年2月15日;225(4):jeb243021。doi:10.1242/jeb.243021。Epub 2022年2月18日。 实验生物学杂志。2022 PMID:35067721 免费PMC文章。

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