如果所有这些还不足以让人担心的话,值得让人担忧的还有迎面而来的车辆速度。如果远处的车辆以时速20英里的速度开过来,那么想超车很容易。可是如果它的时速是80英里,那么情况会怎样?问题在于:我们对此无法区分。直到车开得更近,这要是再根据现有信息做出反应就太迟了。对车辆如何在双向车道上超车和何时超车所进行的调查发现:如果司机对面开来的车辆时速达60英里,那么他不大可能想超车,但是时速为30英里时就不一样,这是为什么?因为如果一旦开始超车,车辆之间的距离大约有1 000英尺…这个距离太远以至于不能确定对面的车是否在朝我们开过来。实际上它是在另外一条路上,或者我们看见的车灯是唯一的信息。
所以在关键距离处司机必须做出决定时,有一个他不了解的关键变量:另外一辆车的〃逼近速度〃(closing rate)。这解释了你只好一下子放弃自己的超车计划,不管愿意与否,然后回到原来车道上去的原因。我们经常这样〃作假〃:只感觉车辆的远近而考虑它的速度。一项针对司机左转弯时穿过道路的研究发现:如果对面开过来的车辆速度加倍,根据你的计算,司机穿行安全〃间距〃应改变为两倍,但实际上只增长了30%。这种细小的偏差也是导致撞车事件的原因之一。
有证据表明,我们有时误以为物体没有看上去那么远(不仅是在车镜内靠近我们的物体)。研究发现,之所以小汽车比实际距离看上去要远,原因在于我们头脑中保持着大型汽车的印象,或者因为实际上我们看到的车辆并不多。然而大型物体同样也会带来问题。研究人员一直困惑,在能见度都很高,警告标志也很明显的条件下,为什么穿火车轨道时有那么多司机丧生。这引出了另外一个问题:司机怎么可能看不到像火车那么大体积(声音高)的物体呢?可能是因为司机在过去一年中已经穿过同一条铁轨有300次,即使有小心火车的标志在闪烁,但是一直没有火车出现。他们没有想到在第301次驾车穿过铁轨时可能会遇到火车,他们〃看了但没有留心〃?一位很有影响力的心理学家兼视觉研究专家H。W。雷保维兹(H。W。Leibowitz,提出了众所周知的〃雷保维兹假设〃)给出了另外一种可能的解释:司机的感觉系统存在偏差。
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第56节:在路上,我们的眼睛和大脑如何背叛了我们?(14)
通常体积大的物体的移动速度看上去比体积小的物体要慢。在机场,即使以同样的速度飞行,小型私人飞机的速度似乎比波音767快。即便经验丰富的飞行员了解了真正的下降速度,他们也会产生这种错觉。雷保维兹认为原因在于:两个不同的子系统可以影响到我们眼睛的移动方式。其中一个系统具有〃自反性〃(reflexive)…我们无意识地受其影响,它常通过物体的轮廓触发。这种系统帮助我们在移动过程中看到连续的事物。
我们也可以积极地〃捕捉〃眼部活动。这就是我们在静止状态下观察移动物体的方式。雷保维兹认为通过这种〃捕捉〃系统以及需要观察的物体数量,我们可以了解到物体移动的速度。物体的体积越大,我们自愿的系统工作越少,物体看上去也就更慢。
慢了多少?为了验证雷保维兹假设,加州大学伯克利分校的研究人员进行了一次实验。实验对象看着电脑屏幕,他们需要计算出一系列大小不等的球体的运动速度。尽管在路上有静止的柱子和白线可以帮助他们判断速度,研究发现人们还是认为体积小的球体移动速度快些…即使体积大的球体移动速度每小时要高出20英里。直到大球的移动速度是小球的二倍时,实验对象才相信小球并没有移动得更快。
视觉上的错觉带来的问题…有人认为人类的视觉都是一种错觉…在于即使知道那是错觉,我们也对此信以为真。想一想,我们在夜晚驾车时不认为自己的视觉有缺陷,自认为可以看得很清楚…依靠视力来驾驶。我们使车前灯〃加速〃,驾驶的速度很快,车灯照到什么物体时也没有办法停下来。为什么会这样?雷保维兹的理论说明:周围如果没有亮光,我们便丧失更多眼部的功能。我们的〃周围环境视觉〃(ambient vision)大多发生在视网膜外围,它可以帮助我们沿着人行道行走,或者是停在路上,晚上这种效果会下降。因此,由于路边和路中间的白线被我们的车灯照得很明亮(研究表明我们在夜晚时看到更多白线),我们便自认为看到了需要注意的一切。
不过,雷保维兹认为:我们的视力在夜晚表现得更糟,另外一个原因就是视网膜中心的焦点视觉(focal vision)。我们利用焦点视觉来分辨事物,这是我们视力意识性最强的部分。夜晚很多时候,道路上除了汽车的红色尾灯和道路标志(这些标志我们在夜里可以记得更清楚)之外,我们没有什么可以看。道路的标志牌被照亮后闪着光,只有车前面的那部分道路完全显现在车头灯的照耀之下。
然而如果有不发光物体进入到路面…一只动物,一辆熄火的车,一片碎瓦,或者一个行人…我们却看不清楚。我们自认为可以看清,因为其他事物可以看得很清楚。我们常无视自己的夜盲,下一次如果你外出散步时请记住这一点。研究表明:行人认为司机会在可视范围的两倍远处看到自己。根据一位学者的观点,如果我们要在夜路上确信自己可以看到一切潜在的危险,能够及时停车,那么,驾驶速度就必须维持在时速20英里…这在法律上称为〃可确认净距离〃(assured clear distance)。
给我们造成错觉的另外一种因素是浓雾。当公路上聚集起浓雾时,常常发生严重的多辆车连环相撞事件。1998年发生在意大利帕多瓦市的一次事故,共有250多辆车(4人死亡)相撞,这是常见现象的极端表现。这种事故的原因一定是能见度很差吗?不是吗?显然,我们在雾天看不清楚。不过真正的问题是能见度比我们想象的还要差。因为我们对速度的感知受到对比度的影响,心理学家斯图亚特·安斯底斯(Stuart Anstis)很清楚地证明了这一点:两只箱子,一只为白色,另外一只是黑色,同时移过一片黑白相间的路面,黑箱子在穿过白色区域时移动速度看上去很快,而白箱子在黑色区域移动时也是如此。对比越明显,移动速度看起来越快。所以即使两只箱子以同样的速度运动,在穿过双色线条时,二者看上去是在〃交替前进〃。
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第57节:在路上,我们的眼睛和大脑如何背叛了我们?(15)
在雾天,暂且不提周围环境,汽车之间的对比不够鲜明。我们周围一切物体的移动速度看上去比实际速度要慢,我们也在这个环境中慢速移动。研究表明,我们感受不到差异性,当司机在雾天稍微减速时,他们其实并没有充分考虑到安全限度…即便有临时性的特殊警告标志。说来好笑的是,和前面的车辆距离越近,司机就认为自己越安全…在雾天不会〃跟丢〃别人。可是如果我们的感知是混乱的,那么这种做法也完全错误。在一片银白的雪天,司机们很容易撞上前面闪着车灯的橙色扫雪车。造成这种过失的原因并不是路滑,而是因为对比不明显。司机可以〃及时〃看到卡车的车尾,可是由于他们认为卡车的速度比实际速度快,所以他们没有及时踩刹车。
车身侧面的后视镜十分常见,每个人的车上都有。在路上我们实际看到的物体和我们认为自己看到的物体之间进行复杂的作用,在后视镜中反映出来。这种设备本身很奇怪,同时没有得到重视。我们原本认为这是一种安全装置,但并不清楚它能在多大程度上减少撞车几率。而且研究发现,很多司机变换车道时不看后视镜,在它最能体现用处时,司机反而不用,只是回头张望。那么问题在于看后视镜时,我们可以确切地看到什么。不管你在什么地方,车的两个侧后视镜或者是右侧后视镜都是凸面镜,或者镜面向外突出。因为在任何车镜的边缘处都有一些天然盲区,所以20世纪80年代通过了一项决定:扩大后视镜上的可视范围,即便这样司机也无法准确判断车距。虽然看不清楚,但是能够看到车辆总比看不到要好得多。这就是为什么常常凸面镜上会有警告:镜中物体比实际距离要远。
不过迈克尔·弗莱南根(Michael Flannagan,密歇根大学道路研究院的研究员)认为:我们在看后视镜时会发生一些怪事。镜子的一些条纹常困扰着我们。做一个简单的实验:在浴室模糊的镜子里看自己头部的轮廓,人们认为看到的是实际尺寸,而实际上,看到的轮廓只有实际尺寸的二分之一。这种车身侧面的凸面镜照出的图像是失真的,甚至是〃损坏〃的。通过很多典型的视觉提示,我们认为外界多多少少都有些模糊。弗莱南根认为:唯一能够反映真实距离的是视线中的车辆反映在视网膜上的尺寸。而车的体积,就像人们所认为的那样,通过凸面镜看过去已经缩了水。镜面是弯曲的,说明实际上观察者看到镜子中的一切都被拉近。这就是为什么镜子中的物体看上去比实际距离远。
不过还有更微妙的事:利用测量观察角度和镜子的几何形状,研究者可以预测到镜中图像的失真程度(右面后视镜比左侧后视镜失真更多。因此弗莱南根指出:在美国我们不允许在车辆左侧放置凸面镜,这让人有些费解)。然而在很多调查中,弗莱南根和同事们发现:人们估计的物体距离并没有实际距离那么远。他说:〃因为你身后的车辆是缩小的图像尺寸,看上去没有那么远,似乎我们人为地做了纠正。车辆的尺寸并不只有视网膜的那么大,有些办法可以让它们在纸上不轻易发生变形。〃
这些困惑使弗莱南根和他的同事们得出了一个结论,用它来作警告标签很不错:〃镜中物体比看上去更复杂〃。同样,和驾驶相关的还有我们驾驶的能力,或许还有我们自己,这都比看上去要复杂得多,因此我们不能不小心驾驶。
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第58节:为什么蚂蚁不会遭遇交通堵塞(1)
第四章
为什么蚂蚁不会遭遇交通堵塞(而人类会):
通过合作应对堵塞问题
见识世上最棒的通勤者:我们可以从蚂蚁、蝗虫和蟋蟀那里学习什么?
为什么在交通上昆虫可以遵守规则,人类却做不到?
…印度班加罗尔的一处路标
你可能觉得自己遭遇了世上最差的交通状况:车辆堵在路上,有气无力地向前蠕行,你不停地在离合器和油门之间变换,就像在实验室里,无聊的猴子努力想争取到一块饼干;有的司机驾驶技术不高,因此妨碍到你;按习惯你提前45分钟出家门,结果却迟到了10分钟,于是老板会不高兴,想到这些你就渐渐心如死灰。
然而,尽管你承受种种精神上和体力上的双重痛苦,起码你每天在路上经历艰辛时,还可以感到些许慰藉:一同开车上班�
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