当前位置: 华文世界 > 科学

鱼眼看世界:揭秘鱼群的「聚会」密码,原来它们眼睛只盯着「TA」

2024-07-27科学

你有没有好奇过,大海里面的鱼群,为什么能那么整齐地游来游去,却从来不「撞车」? 鱼儿是不是像我们开会一样,每个人都得盯着全场的人呢? 于是科学家们就做了很多研究,他们发现了一个很有意思的事情: 鱼儿其实没那么「多管闲事」。 它们不像我们想象的那样,盯着周围所有的鱼。 相反,它们更喜欢挑几条离自己近、游得快的鱼来「盯梢」。 就好像我们看球赛时,虽然球场上有很多人,但我们的眼睛总是跟着球跑一样。


「海洋与湿地」(OceanWetlands)小编注意到一项近日发表在【PNAS Nexus】期刊上的一项最新研究,揭示了鱼群(fish schooling)如何在水中展现出令人惊叹的集体行为,不仅避免碰撞,还能以惊人的协调性来完成复杂的集体动作。来自日本东北大学的研究团队开发了一种模型,模拟了鱼群运动的机制,特别是鱼类如何通过视觉选择来决定下一步的移动。研究发现,鱼类倾向于关注那些附近移动迅速的个体,而不是整个鱼群,这种选择性决策使得它们能够高效地协作,形成旋转漩涡、直线行进或随机转向等多种集体运动模式。


本文的标题中的「schooling」这个词,不是「学校」。这个词在生物学中通常指一群鱼或其他水生动物聚集在一起,形成一个相对紧密的群体,这种行为被称为「群集」或「群游」。上图来源:pixabay

鱼群的视觉选择与集体行为

在自然界中,鱼群的集体运动,长期以来一直是科学家们关注的重点课题。 别看这些看似简单的生物个体,却能在没有中央指挥的情况下,自发地形成各种复杂的运动模式,如漩涡、极化运动等。 这种集体智慧的背后,视觉信息扮演着至关重要的角色。

(鱼群的形成和维持是一种自组织现象,即系统中的个体通过局部相互作用,自发形成大尺度的有序结构。一群鱼,在没有中央控制的情况下,能够实现高度的协同和组织,这个不但有助于我们理解自然界中广泛存在的自组织现象,而且对于理解复杂系统(如人类社会、交通网络)的运作机制具有重要启示。上图来源:pixabay)

以往的研究,主要关注鱼群成员之间是如何通过视觉信息进行的全面互动的。但是,这项近期 最新研究发现,鱼类并不会处理来自所有同伴的视觉信息,而是会选择性地、只是关注部分信息。这种「选择性视觉注意力」机制,使得鱼类能够在复杂的环境中高效地做出决策

该研究提出了一种基于个体的模型,以模拟鱼类的这种选择性视觉行为。模型中,每一条鱼都具有一个视觉注意力方向,该方向受周围同伴的视觉刺激所引导。通过模拟视觉注意力的移动,模型成功地重现了鱼类在不同距离下的选择性跟随行为,以及鱼群的多种集体运动模式。

此外,研究还分析了视觉互动的拓扑结构、以及鱼类之间的成对和三体交互。通过与实验结果的对比,研究者们更深入地理解了视觉信息在鱼群行为中的作用,并指出了其他形式的互动(如水动力学相互作用)在鱼群行为中可能发挥的作用。

视觉系统的模型化

鱼类通过眼睛感知周围环境,视网膜上的感光细胞将光信号转换为神经信号,并通过视神经传递至大脑的视觉中枢。每个神经节细胞接收多个感光细胞的信号,因此携带了图像的宽度信息。这些信号进一步传递至视觉皮层,形成保留视网膜位置信息的视网膜映射图。

鱼眼的视觉分辨率由神经节细胞的数量决定,通常为每平方毫米数万个。鱼类视网膜后部的细胞密度高于前部,因此对前方物体的分辨率更高。

鱼类从大量视觉信息中选择关键信息来指导运动。实验表明,鱼类主要根据目标图像的垂直尺寸来判断距离,而水平尺寸的影响较小。鱼眼具有良好的运动追踪能力,能够根据目标图像的大小和速度产生相应的神经信号,从而影响鱼类的运动方向。

鱼类对视觉刺激的反应包括三种基本行为:排斥、吸引和定向。排斥和吸引行为可以通过力场模型来描述,而定向行为则反映在鱼群的集体运动中。

模型构建

模型中的每条鱼,都被简化为一个带有眼睛的矩形板,在无边界平面上运动。 每条鱼的视觉系统能够感知周围鱼类的图像,并产生基于图像宽度和速度的信号。 这些信号被整合形成视网膜映射图,引导鱼类的视觉注意力。 鱼类根据视觉注意力方向上的邻近鱼类的信息,决定自己的运动方向。

(上图:每一条鱼都被模拟为平面上一块带有眼睛的板,其他鱼发出的信号被合成,引导视觉注意力的移动。鱼群的漩涡、直线、随机和转向模式得以重现。图片来源:Susumu Ito)

这个模型,考虑了鱼类之间的排斥、吸引和定向三种交互作用力,并模拟了鱼群的各种运动模式。通过这个模型,研究者能够深入理解鱼类如何利用视觉信息进行决策,以及这种决策机制如何影响鱼群的集体行为。

该研究的结论主要有:一是鱼类选择性地处理视觉信息,而非所有信息,这使得它们能够在复杂环境中做出高效的决策。二是鱼类的视觉注意力会受到周围同伴的影响,并进而影响它们的行为,例如选择性地跟随特定个体。三是基于视觉系统的模型能够成功模拟鱼群的各种集体运动模式,例如漩涡、极化运动等。这表明视觉信息在鱼群的集体行为中扮演着重要角色

这项研究的意义在于,它为人类理解鱼群的集体行为提供了新的视角。通过模拟鱼类的视觉选择机制,可以更好地解释鱼群是如何在没有中央控制的情况下实现高度的协同,有助于我们深入了解自然界的奥秘,而且为人工智能、机器人等领域的研究也提供了新的启示。

感兴趣的「海洋与湿地」(OceanWetlands)读者可以参看全文 :

Susumu Ito, Nariya Uchida. Selective decision-making and collective behavior of fish by the motion of visual attention. PNAS Nexus, 2024; 3 (7) DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae264

思考题 | 举一反三

END

本文仅代表资讯,不代表平台观点。

欢迎转发(请注明来源)。


编译 | 王芊佳

编辑 | Sara

排版 | 绿叶

海湿·往期相关报道

  • 1. 从深海到沙滩:苏格兰岛屿海滩上鲸鱼集体搁浅,77头死亡!| 7·23世界鲸豚日·特别关注

  • 2. 如何理解「新物种发现」?从广西等地发现三个鱼类新物种说起:绿斑爬岩鳅、珠鳍爬岩鳅、汉霖细齿黝

  • 3. 追踪鲸鱼遗骸,探索对生态系统有益的海上清除或分解方法

  • 4. 1700万点击量的背后:为什么我们忽视了最需保护的海洋鱼类?最濒危的物种无人问津

  • 5. 韦慧:鱼类入侵影响的营养生态学分析 | 共话外来入侵物种

  • 【参考资料】

  • https://academic.oup.com/pnasnexus/article/3/7/pgae264/7703205?login=true

  • https://www.tohoku.ac.jp/en/press/see_less_to_move_better_dynamic_schooling_of_fish_by_visual_selection_and_focus.html

  • https://www.sciencedaily.com/releases/2024/07/240724123106.htm

  • 海湿·合集
    点击访问往期主题文章

    1

    海湿 主题合集

    海洋 海洋生物多样性 海洋保护区 BBNJ 海洋科学 生物多样性 深海采矿与生物多样性 蓝碳 公海 岛屿 地中海 珊瑚礁 海鸟 鲸豚 地中海 海藻林 红树林 海草床 海龟 海獭 海象 儒艮 盐沼 潮间带 海洋生态系统恢复 藻类 渔业 水产养殖 海洋经济 联合国海洋科学促进可持续发展十年 海洋生物多样性 湿地 国际重要湿地 湿地采风 湿地恢复 生态连通性 生态恢复 荒野 昆蒙框架 世界遗产 自然保护地 其他有效的区域保护措施(OECMs) 国家生物多样性战略和行动计划 (NBSAP) 鸟 候鸟 企鹅 大鸨 北京雨燕 崖沙燕 猛禽 森林 草原 无人机 遥感监测 迁徙物种 野生动物 蝙蝠 野生动植物非法贸易(IWT) 环境法 环境影响评价 绿色犯罪学 环境诉讼 植物科学 动物 真菌 病毒 分类学 遗传学 昆虫 蜜蜂 授粉者 蚂蚁 两栖动物 濒危物种 外来入侵物种 灭绝 全球环境治理 极地科学 冰川 水 水资源 地下水 土壤 粮食安全 生态农业 生物防治 生态系统 气候变化 甲烷 野火 新能源 风光电与生物多样性 深海采矿 矿业 化学品 塑料污染 减塑捡塑 微塑料 新型污染物 生物多样性信息学 合成生物学 基因科学 eDNA 遗传资源数字序列(DSI) 遗传资源惠益分享(ABS) 同一健康 生物多样性信息学 绿色发展 ESG 负责任旅游 海湿公开课 世界湿地日 国际生物多样性日 世界海洋日 世界环境日 世界候鸟日 标准 人物 青年 人才 能力建设 好书荐读 读者来信 生物多样性小课堂 水土保持与荒漠化防治 生态文明 可持续发展

    海洋与湿地

    专门报道海洋与湿地、全球环境治理等前沿动态, 为学术研讨活动提供公益支持。服务我国广大海洋与湿地科技工作者和环境保护人士。