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選購攝影相關產品,比選擇電腦主機還是家電產品更難!

大家在進入任何一個領域之前,多少都會去網路上爬文

比方說:「入門推薦的攝影器材」、「基本攝影裝備」或者是「必買的攝影裝備」,尤其對於新手來說,這可是非常重要的功課

因為每個人都希望一次到位,避免踩雷,傷了荷包是小事,另一半發火可是大事啊!

其實選擇的方式歸類以下幾點

1.買新款不買舊款 2.不買套機,機身鏡頭分開選擇 3.在自己的預算內買最好的,一步到位 4.一機身+一短焦+一長焦(必備)

其實我在很多的購物網站比較起來,momo買東西是目前最省的一個平台了!

更新商品及相關促銷的活動也是非常多~

攝影用品很多,而且現在刷卡很多優惠,去店面買價格很死,也無法累積點數

所以感覺到實體店面看完後,到MOMO選擇會是很好選擇,有時還可以拿到很便宜的價格

尤其常常有促銷,如果你看中的型號有在上面就真的賺到了

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實用性、外觀、價格也平價

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實用性:★★★★★

價格:★★★★☆

推薦度:★★★★☆

完整產品說明

 











 



 




 

品牌名稱

  •  

電池容量

  • 3501~6000mAh

重量

  • 801g~1000g

解析度

  • 4K

畫素

  • 3000萬以上

保固期

  • 依盒上保固期為準

顏色

  • 銀色

適用於

  • 3m
  • MicroSD

功能

  • 全向感知
  • 智能壁障

來源

  • 公司貨

保固期

  • 1年保固期
  • 依DJI官方公告為準

商品規格

  • 如賣場說明

 

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熱點新知搶先報

 

... 在包括視覺皮層在內的感覺腦區中,占據主導地位的信號居然是運動信號。這讓科學家重新審視研究感知系統的範式。 ___ JORDANA CEPELEWICZ 封面:Lenka Šimečková _ NEUROSCIENCE 神經科學 _ 每時每刻,神經元的低語、尖叫、嘯聲和歌唱使大腦充滿了令人暈眩的「聲音」。然而,許多聲音似乎並非言之有物。它們表現得像噪音的回聲,不像有內容的信號。它們像是空氣中的干擾,而不是有意義的對話。 早在60年前,科學家得以記錄單神經元活動時,他們就知道了大腦活動非常多變。同一神經元對同種刺激的反應在試次之間以近乎隨機的方式波動。這種試次間的隨機波動被稱為「變化性」。即使在完全沒有刺激的情況下,「你也會記錄到自發的神經活動,仿佛神經活動有自己的心智一樣」, 俄勒岡大學的神經科學家戴維·麥考密克(David McCormick)說。 他說,「這使人們認為,大腦要麼非常嘈雜,要麼在用某些高級統計量來擺脫這些噪聲。」 然而最近十年,這種觀點變了。顯然,所謂的神經隨機性和變化性不僅來自大腦混沌的神經動態,還受到行為學狀態的影響。這些狀態包括覺醒和壓力水平等,它們似乎也能夠影響感知和決策。科學家們意識到,神經噪聲遠比他們想的有意思。 通過前所未有的詳細分析,研究人員從小鼠的行為和神經活動中獲得了驚人的發現,讓他們得以解釋大部分神經變化性。他們發現:跨越整個大腦,即使在視覺皮層這樣的低級感覺區域,神經元編碼的信息,也遠遠不止滿足它們的直接任務所需。神經元「七嘴八舌」地議論動物恰好在進行的任何行動,每一個細微的動作,哪怕是輕輕抽動鬍鬚和擺動後腿。 這些簡單的動作不僅僅參與了神經活動。它們支配了它。 這些發現改變了科學家們對大腦活動的理解,也改變了他們的研究方式。 ... —圖片來源:Daniel Stoll __ 一個優雅卻過時的故事 直到大約十年前,大部分神經科學實驗用的都是麻醉動物。這一方法使科學家能很好地理解大腦,但也「高度扭曲地看待神經處理」, 加州大學聖地亞哥分校的神經物理學家戴維·克萊因菲爾德(David Kleinfeld)說。這種方法在視覺研究中尤其有缺陷,因為實驗中的麻醉程度通常很高,足以讓人們懷疑昏迷的動物主觀上什麼也看不見。不論如何,麻醉去除了在真實的視覺信息處理過程中可能有所影響的情景或環境。 由此得出的視覺理論是:眼睛接收的視覺信號經被動的神經濾波器處理之後,創建出越來越特異化和複雜化的對環境的表征。然後,這些視覺信息才與其他感覺和其他大腦區域的信息整合在一起。冷泉港實驗室的神經科學家安妮·丘吉蘭(Anne Churchland)解釋道:「我們很容易認為初級感覺區域像相機一樣誠實地記錄世界上發生的一切,不過,儘管這樣的模型看似優雅,但是大量的證據表明,它太過簡化了。」 在大腦中,高級皮層區域和低級皮層區域通過反饋環相互連接溝通。經過數十年的研究,研究人員逐漸發現,大腦的每個區域都有廣泛的功能,不限於它們標籤的概括。對於盲人或視力受損的病人來說,他們的視覺皮層可以處理聽覺和觸覺信息。最近有研究發現,在運動技能的學習過程中,起到重要作用的竟然是體感皮層,而非運動皮層。而注意力、期待或動機等,也會廣泛地作用於人的感知。 然而,2010年的一項研究更為新奇。近年來新開發的實驗技術使得研究人員可以記錄小鼠在跑步機或球上奔跑時的神經信號。加州大學舊金山分校的神經科學家麥可·斯特萊克(Michael Stryker)和克里斯·尼爾(Cris Niell)起初想用這項技術來研究麻醉或睡著狀態下的小鼠與運動或靜止的小鼠之間的視覺活動的差異。(尼爾後來到了俄勒岡大學工作。) ... 俄勒岡大學的神經學家克里斯·尼爾使用自製的成像系統和球形跑步機來測量小鼠跑步時的神經活動。 — 圖片來源:University of Oregon 但是,他們很快發現了更值得研究的差異。「我們本想研究小鼠的清醒狀態與麻醉狀態之間的區別,但我們驚訝地發現,同樣在清醒狀態下,動物是否運動也造成了許多區別。」他們發現,當小鼠跑動時,它對視覺刺激的神經響應更強烈了:神經元的放電頻率加倍了。這一發現十分驚人,因為之前的研究表明,即便在需要強烈視覺注意力的行為任務中,人或猴子的神經元活動的增加也沒有這麼強烈。而這些在跑動時增強的神經活動會隨著小鼠停止跑動而很快消退。 丘吉蘭說:「這很令人驚訝,因為人們過去認為初級視覺皮層只是一個感覺區域。」 當時,斯特萊克和尼爾試圖將這一發現與他們之前關於注意力和動機的工作聯繫起來,他們認為這一結果可能反映了小鼠的大腦在完成某些從靜止狀態到準備活動狀態的切換。接下來的幾年中,其他實驗室的研究證實了廣義上的覺醒水平會極大改變神經的響應。例如,在2015年,麥考密克和他的同事發現可以用小鼠在行為任務中的參與程度來預測它們的表現。同年,耶魯大學的神經科學家傑西卡·卡丹(Jessica Cardin)和她的團隊開始釐清由奔跑和覺醒引起的視覺皮層的神經活動。 然而,這些實驗研究的神經元的數量和與之相關的行為變量是非常有限的。這些對大腦活動變化的研究僅僅基於小鼠是否在運動、其瞳孔是否因為興奮而放大,也只能解釋神經活動變化性的冰山一角。科學家仍然需要對於神經變化性的更完整的解釋。 現在,通過採用更全面的研究動物行為和腦活動的方法,一些研究小組已經給出了答案。 __ 在旋轉的萬花筒中尋找感覺 倫敦大學學院的神經科學家肯尼斯·哈里斯(Kenneth Harris)和馬特奧·卡蘭迪尼( Matteo Carandini)有著不同的研究目標;他們想確定在沒有視覺刺激的情況下,嚙齒類動物視覺皮層的自發神經活動的結構。他們和倫敦大學學院大腦皮質實驗室的同事們一口氣記錄了10000個小鼠神經元的活動,記錄的同時小鼠處於自由活動狀態:它們可以在黑暗中跑動、嗅聞、清潔自己、環顧四周、抖動鬍鬚、豎起耳朵等等。 這些研究人員發現,即便動物看不見任何事物,它們的視覺皮層還是有廣泛的神經活動,該活動還有驚人的高維度,意味著視覺皮層正在編碼著大量的信息。神經元們不但在交談,「它們還同時進行著多段對話,」曾在大腦皮質實驗室擔任博士後研究員 、現在維吉尼亞州霍華德·休斯醫學研究所珍妮莉亞研究園區工作的神經科學家馬里烏斯·帕奇塔留(Marius Pachitariu)寫道。 起初,科學家們並不理解這些對話。於是,他們試圖用大腦活動與小鼠即時的行為之間的聯繫來加以解釋。他們記錄了每隻小鼠的面部活動,逐幀地分析它們的行為變量,這些變量不僅限於跑步速度和瞳孔直徑等表面的行為,也囊括了最細微的抽動。只要有可能解釋神經變化性的,他們都記錄了。 結果證實,這些細微的動作可以解釋至少三分之一小鼠視覺皮層的活動,而這些活動從前都被歸類於純粹的噪聲。這些活動差不多和真正由視覺信號引起的神經活動有相近的規模了。「我們一直把這部分大腦稱為視覺皮層,」 哈里斯說,「它也確實行使著視覺功能。但是至少它的大部分神經活動與視覺並無關係。」 麥考密克說,「如果我們將一隻小鼠視為一個整體,如旋轉的萬花筒般的大腦的整體活動馬上就變得有意義了。」(他和他的實驗室在即將發表的研究中也報導了相似的發現。)這些活動不僅僅反映了小鼠警覺或興奮的整體狀態,也不僅僅反映了小鼠的運動狀態。視覺皮層精確地知道動物在做什麼,精確到了每一個動作的細節。 ... — Marius Pachitariu and Carsen Stringer 事實上,類似的發現不僅限於視覺皮層。並未參與這項研究的俄勒岡大學系統神經科學家馬特·斯密爾(Matt Smear)說道,「在大腦中處處如此,這些與動作有關的信號確實很明顯。」這也證實了,我們看待大腦的一些直觀想法很可能錯了。 更驚人的是,這些編碼感覺或者其他功能信息的神經元恰恰也編碼著運動信號。麥考密克說,「突然我們意識到:等等——-或許大腦並不是充滿噪聲的。或許實際上它比我們想像的中更精確。" 去年四月份的《科學》雜誌發表了大腦皮質實驗室的發現,這篇論文倡導神經科學家換一種思維去解釋神經信號。(尼爾指出,用功能核磁成像在人腦中觀察到的變化性,或許也與微小的動作相關,並非單純的噪聲或與被試執行的任務有關。)曾在大腦皮質實驗室工作、現在珍妮莉亞研究園區工作的博士後研究員卡森·斯金格(Carsen Stringer)說,「比如說,每當小鼠準備開始跑動,我們都會到觀察到這些神經元的活動。我們曾經認為,『這或許是因為小鼠在想著跑步』。但實際上,這是由小鼠在開始跑動前『有節奏地來回擺動它的鬍鬚』而引起的。」 不過,這些神經信號的意義為何,重要性又在哪裡呢? ... —圖片來源:Matt Murphy __ 感知即行動 每個神經元都同時輸送著來自多個通道的信息,乍一看,這個系統複雜到難以使用。但是大腦皮質實驗室的成員發現,大腦對所有這些數據的處理遠比我們想像的輕鬆。他們的分析表明,給予刺激,刺激信息將被疊加在背景運動信號上。在單神經元上,這些信號看起來互相夾雜而難以分辨,但是不同的神經元可能在不同的背景活動上中疊加了同樣的刺激信息,這樣一來,如果同時記錄足夠數量的神經元,視覺信息和運動信息就能被分離。 因此,運動信號並不妨害動物處理外部感覺信息。但是科學家仍然要探索,弄清楚這些信號對大腦有何益處。從本質上來說,這項發現也表明了,大腦在根本上是為了行動而演化出來的-——動物為了四處移動才有了大腦,而「感知也不僅僅是外部的輸入,」斯金格說,「至少在一定程度上,行為隨時調製著感知。」 感覺信息代表著僅僅一小部分需要被感知的環境。尼爾說:「你需要考慮動作、考慮你的身體相對於外部世界的狀態,才能弄清楚環境到底是怎樣的。」 「我們曾經認為,大腦先分別處理、然後以某種方式整合信息,」麥考密克說,「不過,我們開始認識到,大腦混合多感覺(multisensory)和運動信息比我們想像中的更早。」 這裡有必要介紹身體的移動為何有助於整合和理解感覺信息。如果你正在奔跑,視野中的世界會快速閃過,那麼視覺皮層需要知道這是由你的運動所導致的。如果你在繞著一座紀念碑走動,視覺皮層需要知道你並非看到了20個不同的雕像,而只是從20個不同的角度看到了同一個雕像。麥考密克說,「在這樣的變化性中,不變性在哪裡?這就是為什麼我認為最近這項研究非常有趣並且非常重要,因為我們開始看到了不變性在哪裡。」 尼爾說,「我們的大腦不僅僅囿於頭部。腦與我們的身體和我們在世界中移動的方式互動著。你覺得,『哦,我只是在思考,』或者,『我只是正看到。』你不會想到,事實上你的身體也參與其中。」正因如此,小鼠可能需要提前整合運動信號(儘管我們還不知道鬍鬚的運動如何有益於視覺)。 可能不僅如此,事實上,這樣的整合可能有助於促進所謂的主動感知,即,動物主動地協調其運動,使其獲得想要感覺或發現的信息。斯密爾目前在研究嗅覺:他和他的團隊發現,小鼠的許多運動與它們的嗅聞節奏準確地同步著,而後者正是小鼠接受嗅覺信息的主要方式。 更有趣的是,這種協調可能有助於學習。 __ 更重要的目的 哈里斯,斯金格和他們的同事認為,這樣的感覺運動信息整合為強化學習建立了框架:如果某項特定的動作-刺激組合與一個重要的結果相關聯,比如說,得到獎賞或身陷危險——這類雙重神經編碼可能會幫助動物遇到類似情況時預測結果,幫助他們採取相應的行動。 丘吉蘭認為運動信號或許會幫助動物以更具體的方式學習。九月,丘吉蘭和她實驗室的博士後西蒙·穆索(Simon Musall)發表了他們的實驗結果:在這項實驗中,小鼠需要通過握住手柄來開始一個試次,然後通過向一側或另一側舔舐來表示它們的決策。儘管小鼠專注於實驗中的任務,它們大腦仍舊出現了持續的、由與任務無關的微小動作引起的神經活動。丘吉蘭說:「我們發現的大部分腦活動都與決策過程無關,而是反映了動物當時的運動。」 ... 對老鼠的大腦掃描 — 圖片來源:Anne Churchland 尼爾沒有參加這項研究,但他說:「非常驚人的是,即便動物在執行某項我們認為純粹涉及視覺的任務時,大部分大腦信號是這些與不相關動作有關的神經活動。」 丘吉蘭和她的團隊還發現,當每隻小鼠被訓練時,它們的動作也與當前的任務相聯繫。比如說,小鼠的鬍鬚的運動起初是隨機的,但隨著任務的學習,小鼠會在特定的時間抖動鬍鬚,例如在看到刺激或收到獎賞時。儘管鬍鬚的運動與獎賞或與任務訓練毫無干係。 丘吉蘭推測動物或許用這類信號來幫助它們做出決定,「對它們來說,這可能是決策過程的一部分」,她說,「或許對動物來說,和人類一樣,要思考和決策的一部分含義就是要移動。」她把它比作棒球運動員準備擊球時會採用的儀式。「它讓我思考,是否這些細微的動作有著更重要的目的。」 丘吉蘭說:「人們傾向於認為運動是與認知分離的,甚至覺得運動會干擾認知。通過這項研究,我們認為,或許是時候從另一個角度思考了,至少對於一些實驗受試者來說,運動確實是認知的一部分。」 當然,目前這些「受試者」主要還是大鼠和小鼠這樣的嚙齒類。科學家們在做其他的實驗,來檢驗類似的信息整合是否同樣普遍地存在於包括人類在內的靈長類之中。 但不管怎麼說,研究人員一致認為,這項發現預示著研究感知的實驗方式將發生轉變,也就是說,研究人員也要開始更多地關注實驗中的行為了。 __ 對控制的放棄 直到最近,神經科學家們都採用了還原論的方法。我們關於神經活動的大部分理解首先來自於麻醉動物,隨後來自於運動受限的動物。這些實驗本身也是受限的。尼爾稱之為「視力測驗」模型,他說,「當你去驗光時,你坐在那裡說:水平方向,豎直方向,看得更清楚了,看不清楚了,E,A,T,」但是這樣抽象的練習可能無法代表我們在生活中常做的事情。「我們的大腦並不是進化為我們只需坐在那裡一動不動、被動地觀看事物。」 即便在哈里斯和丘吉蘭團隊的新研究中,為了方便記錄腦信號,小鼠的頭部還是被固定而保持靜止的。「如果在動物不能移動頭部的情況下,大腦仍是被運動信號主導的,那當動物完全可以自由移動時,神經活動又會是什麼樣子呢?」斯密爾評論道。 科學家現在正提倡用其他的途徑來研究自發的、未經訓練的動物行為。當然,隨之而來的還有其他挑戰:例如,當實驗受到更少控制時,其中的因果關係也更難確定。 即便如此,尼爾已經開始研究運用視覺捕食蟋蟀的小鼠。他說,「這是小鼠大腦硬編程的行為,也是一項需要運動的任務,因此小鼠要在其中整合運動與視覺。」他和同事們現在已經發現,某些之前發現的神經元在這樣的捕食行為中又起到準確的行為學功能。 尼爾說:「當動物可以做它們通常所做的事情,而不是讓它們非被訓練得像小小人類一樣的時候,那些我們曾認為怪異或不正常的信號可能會開始變得有意義。」 我們過去對腦的認識非常有限。也不能說我們現在的觀點無懈可擊,不過…我們有了更豐富的、有待發展的觀點。」 __ 翻譯:Soda 校對:顧金濤 排版:茅亞涵 Jordana Cepelewicz ... 《量子》雜誌的生物學撰稿人,同時給《鸚鵡螺》和《科學美國人》提供數學、神經科學及其他學科方面的文章。 _ 深讀 _

 

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文章來源取自於:

 

 

壹讀 https://read01.com/2KMgA2A.html

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