RU2667211C1 - Method for estimating the accuracy of perception of distance by a person - Google Patents

Method for estimating the accuracy of perception of distance by a person Download PDF

Info

Publication number
RU2667211C1
RU2667211C1 RU2017138638A RU2017138638A RU2667211C1 RU 2667211 C1 RU2667211 C1 RU 2667211C1 RU 2017138638 A RU2017138638 A RU 2017138638A RU 2017138638 A RU2017138638 A RU 2017138638A RU 2667211 C1 RU2667211 C1 RU 2667211C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subject
balls
centers
objects
line passing
Prior art date
Application number
RU2017138638A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Евгеньевич Афоньшин
Original Assignee
Владимир Евгеньевич Афоньшин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Евгеньевич Афоньшин filed Critical Владимир Евгеньевич Афоньшин
Priority to RU2017138638A priority Critical patent/RU2667211C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2667211C1 publication Critical patent/RU2667211C1/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to medicine and sports. On the horizontal surface, two objects are formed, controlled by the computer, the subject is placed in the middle of the line passing through the centers of the objects. Programmatically for a given time, unpredictable for the subject change the direction or speed of moving objects, the subject evaluates the movement of objects and changes its position so that it remains in the middle of the line passing through the centers of objects. Objects included in the hardware and software complex are two radio-controlled balls of the same or different color and given a different or equal value. In this case, the hardware and software complex, monitoring the location of the subject, always warns him with a conditional sound signal about the subject's exit from the line passing through the centers of the radio-controlled balloons. Programmatically for a given time, unpredictable for the subject, change the direction or speed of movement of the balls. Subject evaluates the movements of radio-controlled balls, changes his position in such a way as to remain in the middle of the line passing through the centers of the balls. Movements of the balls and the subject are removed with a video camera located at a given height above the horizontal surface, the video image is transferred to the computer. Computer from the moment of changing the direction or speed of moving the balls periodically with a predetermined period calculates the position of the midpoint of the line passing through the centers of the balls and the center of the position of the subject, the distance between the center of the line passing through the centers of the balls, and the center of the position of the subject, the arithmetic mean of the calculated distances, and the value of the arithmetic mean value of the accuracy of the perception of distance by a person.
EFFECT: method allows to improve the efficiency of estimating the accuracy of perception of the distance of a person based on the results of its movement through the use of a software and hardware complex and radio-controlled balloons.
1 cl

Description

Изобретение относится к любой области, где требуется от человека воспринимать и оценивать расстояние, и может найти применение в физиологической, медицинской, психологической, транспортной, авиационно-космической, спортивной и других областях науки и практики.The invention relates to any field where a person is required to perceive and evaluate distance, and can find application in physiological, medical, psychological, transport, aerospace, sports and other fields of science and practice.

Оценка способности воспринимать и оценивать расстояние актуальна при профотборе специалистов, находящихся в окружении мобильных объектов, например, на транспорте, в авиации и при работе на сборочных линиях. Способность воспринимать и оценивать расстояние важна во многих видах спорта, особенно в спортивных играх, в которых спортсмен с лучшими способностями более эффективен. Умение воспринимать и оценивать расстояние как на местности, так и на карте, необходимо для спортсменов-ориентировщиков. Актуальной задачей является оценка этих способностей спортсменов во время тренировок и перед соревнованиями.Assessment of the ability to perceive and evaluate distance is relevant in the professional selection of specialists who are surrounded by mobile objects, for example, in transport, aviation and when working on assembly lines. The ability to perceive and evaluate distance is important in many sports, especially in sports games in which an athlete with better abilities is more effective. The ability to perceive and evaluate distance both on the ground and on the map is necessary for orienteering athletes. An urgent task is to evaluate these abilities of athletes during training and before competitions.

У некоторых неврологических больных нарушено восприятие движения в пространстве. Этот синдром носит название «акинетопсия» - внешнее движение воспринимается в статике или дискретно, и на ранней стадии заболевания использование тренажера, развивающего способность человека воспринимать и оценивать расстояние, способствовало бы улучшению его ориентации в пространстве.Some neurological patients have impaired perception of movement in space. This syndrome is called "akinetopsia" - external movement is perceived statically or discretely, and at an early stage of the disease, the use of a simulator that develops a person's ability to perceive and evaluate distance would help to improve his orientation in space.

Э.Ш. Айрапетьянц и А.С. Батуев экспериментально установили, что пространственный анализ обеспечивается комплексом динамически увязанных между собой анализаторов: зрительного, вестибулярного, кожного и мышечного. При этом большая роль в восприятии пространства принадлежит зрительной сенсорной системе [1].E.Sh. Hayrapetyants and A.S. Batuyev experimentally established that spatial analysis is provided by a complex of dynamically linked analyzers: visual, vestibular, skin and muscle. Moreover, the visual sensory system [1] plays a large role in the perception of space.

Известны три способа оценки расстояния на местности в спортивном ориентировании: глазомерный, по времени движения и по количеству шагов. Основным способом считается подсчет пар шагов. Менее точным, хотя и очень быстрым, а часто и единственно возможным, является глазомерный способ оценки [2].There are three methods for estimating the distance on the terrain in orienteering: eye, by time of movement and by the number of steps. The main way is counting pairs of steps. Less accurate, although very fast, and often the only possible way, is the eye method of assessment [2].

В спортивной научной и методической литературе имеются отдельные сведения о глазомерной функции человека, которая связывается с точным восприятием удаленности объектов и о возможных искажениях под влиянием каких-либо условий [3].In sports scientific and methodological literature, there is some information about the eye function of a person, which is associated with an accurate perception of the remoteness of objects and possible distortions under the influence of any conditions [3].

Известен способ исследования способности определения расстояния до объекта, находящегося на разном удалении от сетчатой оболочки глаза испытуемого. Испытуемый находится в положении сидя с закрытыми глазами и зафиксированной головой (задняя поверхность тела и затылочная область вплотную прижаты к вертикальной стене) [4].A known method of researching the ability to determine the distance to an object located at different distances from the retina of the eye of the subject. The test subject is in a sitting position with his eyes closed and his head fixed (the back surface of the body and the occipital region are closely pressed against the vertical wall) [4].

Недостатком способов является невозможность оценки способности человека воспринимать расстояние в реальных условиях его перемещения.The disadvantage of this method is the inability to assess the ability of a person to perceive distance in real conditions of movement.

По патенту [5] известен способ оценки способности восприятия расстояния человеком, где на горизонтальной поверхности световыми излучателями, управляемыми компьютером, создают два световых пятна, испытуемый размещается в середине линии, проходящей через центры световых пятен; программно в течение заданного времени непредсказуемо для испытуемого меняют площадь и/или цвет и/или яркость и/или направление и/или скорость перемещения световых пятен, испытуемый оценивает трансформацию и перемещения световых пятен и меняет свое положение таким образом, чтобы оставаться в середине линии, проходящей через центры световых пятен.According to the patent [5], a method is known for assessing the ability to perceive distance by a person, where two light spots are created on a horizontal surface by computer-controlled light emitters, the test subject is placed in the middle of a line passing through the centers of the light spots; programmatically for a given time, the area and / or color and / or brightness and / or direction and / or speed of movement of light spots are unpredictable for the subject, the subject assesses the transformation and movement of light spots and changes its position so as to remain in the middle of the line, passing through the centers of light spots.

Недостатком способа является его низкая эффективность в условиях яркого освещения, высокая стоимость средств визуализации контента.The disadvantage of this method is its low efficiency in bright conditions, the high cost of visualization of content.

Известен дистанционно управляемый шар, который представляет собой герметичную полую сферу, внутри которой находятся электродвигатели, приводящие ее в движение, перезаряжаемая аккумуляторная батарея, питающая электродвигатели и контролер управления, снабженный модулем bluetooth для удаленного приема команд со смартфона/планшета [6]. Пользователь может дистанционно контролировать роботизированный шар, перемещать его в разные стороны.Known remotely controlled ball, which is a sealed hollow sphere, inside which are the electric motors that drive it, a rechargeable battery that powers the electric motors and control controller, equipped with a bluetooth module for remote reception of commands from a smartphone / tablet [6]. The user can remotely control the robotic ball, move it in different directions.

Однако такой шар и технология его управления еще не применяются при оценке точности восприятия расстояния человеком, а их потенциал еще полностью не раскрыт для специалистов.However, such a ball and its control technology are not yet applied in assessing the accuracy of perception of distance by a person, and their potential has not yet been fully disclosed to specialists.

Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении эффективности оценки точности восприятия расстояния человеком по результатам его перемещения.The technical result of the proposed method is to increase the efficiency of assessing the accuracy of perception of distance by a person according to the results of his movement.

Технический результат достигается тем, что на горизонтальной поверхности формируют два объекта, которыми управляет компьютер, испытуемый размещается в середине линии, проходящей через центры объектов; программно в течение заданного времени непредсказуемо для испытуемого меняют направление или скорость перемещения объектов, испытуемый оценивает перемещения объектов и меняет свое положение таким образом, чтобы оставаться в середине линии, проходящей через центры объектов. Причем новым является то, что объектами, входящими в состав программно-аппаратного комплекса, являются два радиоуправляемых шара одинакового или разного цвета и заданной разной или одинаковой величины; при этом программно-аппаратный комплекс, контролируя местоположения испытуемого, всякий раз предупреждает его условным звуковым сигналом о выходе испытуемого с линии, проходящей через центры радиоуправляемых шаров; программно в течение заданного времени непредсказуемо для испытуемого меняют направление или скорость перемещения шаров, испытуемый оценивает перемещения радиоуправляемых шаров, меняет свое положение таким образом, чтобы оставаться в середине линии, проходящей через центры шаров; перемещения шаров и испытуемого снимают видеокамерой, расположенной на заданной высоте над горизонтальной поверхностью, видеоизображение передают в компьютер, компьютер с момента изменения направления или скорости перемещения шаров периодически с заданным периодом вычисляет положение середины линии, проходящей через центры шаров и центра места положения испытуемого, расстояние между серединой линии, проходящей через центры шаров, и центром места положения испытуемого, среднеарифметическое значение вычисленных расстояний, по величине среднеарифметического значения оценивают точность восприятия расстояния человеком.The technical result is achieved by the fact that on a horizontal surface two objects are formed that are controlled by a computer, the test subject is placed in the middle of the line passing through the centers of the objects; software for a given time unpredictably for the subject to change the direction or speed of movement of objects, the subject evaluates the movement of objects and changes its position so as to remain in the middle of the line passing through the centers of the objects. Moreover, the new fact is that the objects that make up the hardware and software complex are two radio-controlled balls of the same or different color and a given different or the same size; at the same time, the hardware-software complex, controlling the location of the subject, each time warns him with a conditional sound signal about the subject's exit from the line passing through the centers of the radio-controlled balls; programmatically, for a given time, the direction or speed of the movement of the balls is unpredictable for the subject, the subject evaluates the movements of the radio-controlled balls, changes his position so as to remain in the middle of the line passing through the centers of the balls; the movements of the balls and the test subject are recorded with a video camera located at a predetermined height above a horizontal surface, the video image is transmitted to a computer, and the computer, from the moment the direction or speed of movement of the balls changes, periodically with a given period calculates the position of the middle of the line passing through the centers of the balls and the center of the test position, the distance between the middle of the line passing through the centers of the balls, and the center of the position of the test subject, the arithmetic mean of the calculated distances, in magnitude Arithmetic mean values evaluate the accuracy of perception of distance by a person.

Предлагаемый способ оценки точности восприятия расстояния человеком по результатам его перемещения осуществляется следующим образом. Над горизонтальной поверхностью на заданной высоте размещают видеокамеру. На поле действия испытуемого располагают два дистанционно управляемых программно-аппаратным комплексом шара. Испытуемый размещается в середине линии, проходящей через центры шаров. После команды «Старт» по выбранной программе в течение заданного времени непредсказуемо для испытуемого меняют направление или скорость перемещения шаров. Задача испытуемого - оценить местоположение шаров, выйти на линию между ними и удерживаясь на ней в течение времени теста находиться на равных расстояниях между шарами. При выходе испытуемого с линии между шарами, подается предупреждающий сигнал. Перемещения шаров и испытуемого снимают видеокамерой, видеоизображение передают в компьютер программно-аппаратного комплекса, который с момента изменения направления или скорости перемещения шаров периодически с заданным периодом вычисляет положение середины линии, проходящей через центры шаров, и центра места положения испытуемого, расстояние между серединой линии, проходящей через центры шаров, и центром места положения испытуемого, среднеарифметическое значение вычисленных расстояний. По величине среднеарифметического значения оценивают точность восприятия расстояния человеком.The proposed method for assessing the accuracy of perception of distance by a person based on the results of his movement is as follows. Above a horizontal surface at a given height place a video camera. On the field of action of the test subject are two remotely controlled ball hardware and software systems. The test subject is placed in the middle of the line through the centers of the balls. After the “Start” command according to the selected program, the direction or speed of moving balls is unpredictably changed for the test subject for a predetermined time. The subject's task is to assess the location of the balls, to go out on a line between them and stay on it for equal time between the balls during the test time. When the test subject leaves the line between the balls, a warning signal is given. The movements of the balls and the test subject are recorded with a video camera, the video image is transmitted to a computer software and hardware system, which, from the moment the direction or speed of the movement of the balls changes, periodically with a given period calculates the position of the middle of the line passing through the centers of the balls and the center of the test position, the distance between the middle of the line, passing through the centers of the balls, and the center of the position of the test subject, the arithmetic mean of the calculated distances. By the value of the arithmetic mean value, the accuracy of perception of distance by a person is estimated.

При осуществлении заявляемого способа могут использоваться известные технические решения и средства, для компьютерной обработки полученной видеоинформации может быть использовано известное или оригинальное программное обеспечение.When implementing the inventive method, well-known technical solutions and means can be used, for computer processing of the obtained video information, known or original software can be used.

Таким образом, заявляемый способ оценки точности восприятия расстояния человеком обладает новыми свойствами, обусловливающими получение положительного эффекта.Thus, the claimed method for assessing the accuracy of perception of distance by a person has new properties that determine the receipt of a positive effect.

Источники информацииInformation sources

1. Айрапетьянц Э.Ш., Батуев А.С. Принцип конвергенции анализаторных систем. - Л.: Наука, 1969. - 85 с.1. Hayrapetyants E.Sh., Batuev A.S. The principle of convergence of analyzer systems. - L .: Nauka, 1969 .-- 85 p.

2. Скрипченко И.Т., Козина Ж.Л. Развитие точности восприятия расстояния в спортивном ориентировании // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2009. - №4. - С. 117-121.2. Skripchenko I.T., Kozina J.L. Development of accuracy of distance perception in orienteering // Pedagogy, psychology and biomedical problems of physical education and sport. - 2009. - No. 4. - S. 117-121.

3. Беглецов А.Н., Никитенко Е.М., Инкина Т.П. Зрительно-двигательная ориентация студентов в прямолинейных передвижениях // Теория и практика физической культуры. - 2011. - №1. - С. 24-27.3. Begletsov AN, Nikitenko EM, Inkina TP Visual-motor orientation of students in rectilinear movements // Theory and Practice of Physical Culture. - 2011. - No. 1. - S. 24-27.

4. Друшевская В.Л., Алексанянц Г.Д. Особенности «чувства пространства» и вестибулярная устойчивость у акробатов разной квалификации // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 4: Естественно-математические и технические науки. - 2010. - №3. - С. 57-62.4. Drushevskaya V.L., Aleksanyants G.D. Features of the “sense of space” and vestibular stability in acrobats of various qualifications // Bulletin of the Adygea State University. Ser. 4: Natural-mathematical and technical sciences. - 2010. - No. 3. - S. 57-62.

5. Патент 2525626 РФ, МПК А61В 3/00. Способ оценки способности восприятия расстояния человеком / Роженцов В.В., Афоньшин В.Е. - №2013121098/14; заявл. 07.05.2013; опубл. 20.08.2014. Бюл. №23. - 20 с.5. Patent 2525626 of the Russian Federation, IPC А61В 3/00. A method for assessing the ability of perception of distance by a person / Rozhentsov V.V., Afonshin V.E. - No. 2013121098/14; declared 05/07/2013; publ. 08/20/2014. Bull. Number 23. - 20 s.

6. Дистанционно управляемый шар [Электронный ресурс] Режим доступа https://mysku.ru/blog/china-stores/50631.html.6. Remote-controlled ball [Electronic resource] Access mode https://mysku.ru/blog/china-stores/50631.html.

Claims (1)

Способ оценки точности восприятия расстояния человеком, где на горизонтальной поверхности формируют два объекта, которыми управляет компьютер, испытуемый размещается в середине линии, проходящей через центры объектов; программно в течение заданного времени непредсказуемо для испытуемого меняют направление или скорость перемещения объектов, испытуемый оценивает перемещения объектов и меняет свое положение таким образом, чтобы оставаться в середине линии, проходящей через центры объектов, отличающийся тем, что объектами, входящими в состав программно-аппаратного комплекса, являются два радиоуправляемых шара одинакового или разного цвета и заданной разной или одинаковой величины; при этом программно-аппаратный комплекс, контролируя местоположения испытуемого, всякий раз предупреждает его условным звуковым сигналом о выходе испытуемого с линии, проходящей через центры радиоуправляемых шаров; программно в течение заданного времени непредсказуемо для испытуемого меняют направление или скорость перемещения шаров, испытуемый оценивает перемещения радиоуправляемых шаров, меняет свое положение таким образом, чтобы оставаться в середине линии, проходящей через центры шаров; перемещения шаров и испытуемого снимают видеокамерой, расположенной на заданной высоте над горизонтальной поверхностью, видеоизображение передают в компьютер, компьютер с момента изменения направления или скорости перемещения шаров периодически с заданным периодом вычисляет положение середины линии, проходящей через центры шаров и центра места положения испытуемого, расстояние между серединой линии, проходящей через центры шаров, и центром места положения испытуемого, среднеарифметическое значение вычисленных расстояний, по величине среднеарифметического значения оценивают точность восприятия расстояния человеком.A method for assessing the accuracy of distance perception by a person, where two objects are controlled by a computer on a horizontal surface, the test subject is placed in the middle of a line passing through the centers of the objects; software for a given time unpredictable for the subject to change the direction or speed of movement of objects, the subject evaluates the movement of objects and changes its position so as to remain in the middle of the line passing through the centers of the objects, characterized in that the objects included in the hardware-software complex are two radio-controlled balls of the same or different color and a given different or the same size; at the same time, the hardware-software complex, controlling the location of the subject, each time warns him with a conditional sound signal about the subject's exit from the line passing through the centers of the radio-controlled balls; programmatically, for a given time, the direction or speed of the movement of the balls is unpredictable for the subject, the subject evaluates the movements of the radio-controlled balls, changes his position so as to remain in the middle of the line passing through the centers of the balls; the movements of the balls and the test subject are recorded with a video camera located at a predetermined height above a horizontal surface, the video image is transmitted to a computer, and the computer, from the moment the direction or speed of movement of the balls changes, periodically with a given period calculates the position of the middle of the line passing through the centers of the balls and the center of the test position, the distance between the middle of the line passing through the centers of the balls, and the center of the position of the test subject, the arithmetic mean of the calculated distances, in magnitude Arithmetic mean values evaluate the accuracy of perception of distance by a person.
RU2017138638A 2017-11-07 2017-11-07 Method for estimating the accuracy of perception of distance by a person RU2667211C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017138638A RU2667211C1 (en) 2017-11-07 2017-11-07 Method for estimating the accuracy of perception of distance by a person

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017138638A RU2667211C1 (en) 2017-11-07 2017-11-07 Method for estimating the accuracy of perception of distance by a person

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2667211C1 true RU2667211C1 (en) 2018-09-17

Family

ID=63580399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017138638A RU2667211C1 (en) 2017-11-07 2017-11-07 Method for estimating the accuracy of perception of distance by a person

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2667211C1 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525626C1 (en) * 2013-05-07 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Method of evaluating human capacity to judge distance
RU2530855C1 (en) * 2013-05-07 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Method of assessment and training ability to see playing field
RU2541290C1 (en) * 2014-02-18 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" Method of training technical actions and evaluation of visual-motor coordination of athlete

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525626C1 (en) * 2013-05-07 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Method of evaluating human capacity to judge distance
RU2530855C1 (en) * 2013-05-07 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Method of assessment and training ability to see playing field
RU2541290C1 (en) * 2014-02-18 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" Method of training technical actions and evaluation of visual-motor coordination of athlete

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДРУШЕВСКАЯ В.Л. и др. Особенности "чувства пространства" и вестибулярная устойчивость у акробатов разной квалификации. Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 4: Естественно-математические и технические науки, 2010. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11052288B1 (en) Force measurement system
US10856796B1 (en) Force measurement system
Schatzschneider et al. Who turned the clock? Effects of manipulated zeitgebers, cognitive load and immersion on time estimation
KR102272067B1 (en) Perceptual-cognitive-motor learning system and method
US20130171596A1 (en) Augmented reality neurological evaluation method
CN101489632A (en) System for representing a virtual environment
Wattanasoontorn et al. A kinect-based system for cardiopulmonary resuscitation simulation: A pilot study
CN105853162A (en) Multi-mode vision improvement training system and training method thereof
Shebilske An ecological efference mediation theory of natural event perception
Batmaz et al. Effects of 2D and 3D image views on hand movement trajectories in the surgeon’s peri-personal space in a computer controlled simulator environment
US20120094263A1 (en) Video games for training sensory and perceptual skills
Franchak Visual exploratory behavior and its development
Echeverria et al. KUMITRON: Artificial intelligence system to monitor karate fights that synchronize aerial images with physiological and inertial signals
US20200111376A1 (en) Augmented reality training devices and methods
Parvinpour et al. Effects of developmental task constraints on kinematic synergies during catching in children with developmental delays
RU2667211C1 (en) Method for estimating the accuracy of perception of distance by a person
RU2525626C1 (en) Method of evaluating human capacity to judge distance
US11337605B2 (en) Simulator for the evaluation of a concussion from signs displayed during a visual cranial nerve assessment
RU2525377C1 (en) Method of evaluating human capacity for perception and orientation in space
RU2664152C1 (en) Method of evaluating human ability to perceive and orient in space
JP2023040989A (en) Cognitive ability estimation apparatus, and method and program thereof
Luke et al. Eye-gaze behaviour of expert and novice surfers in a simulated surf environment
RU2686049C1 (en) Method of determining reaction time of a person on moving objects
Button et al. 13 Visual-motor skill in climbing
RU2650593C1 (en) Method of evaluating ability of perception of distance and space by human beings