레비틴 효과

Levitin effect

레비틴 효과는 음악적 훈련을 받지 않은 사람들조차 정확한 노래를 기억하는 경향이 있는 현상이다. 이 발견은 기억 부호화 과정 중에 그러한 지각 경험의 세부적인 내용이 손실되어 사람들이 절대 음조가 아닌 상대 음조의 멜로디를 기억하게 된다는 연구실 문헌의 큰 몸체와 대조적으로 나타났다.

그 효과는 1994년 다니엘 J. 레비틴에 의해 처음 기록되었고 인지 심리학에서 중요한 결과로 간주되었다.[1][2][3][4] 2012년 처음으로 효과가 재현됐다.[5] 이러한 효과의 발생 가능성과 상대적인 피치 대 절대 피치를 구별하는 능력 사이의 강한 분화에 관한 이론들이 있다. 인지 장애는 레비틴 효과를 경험하는 능력에 영향을 미칠 수 있다.

레비틴 효과 연구

레비틴의 원래 연구는 스탠포드 대학의 46명의 자원 봉사 학생들로 구성되었고, 그들은 이 연구에 참여하도록 요청 받았다. 연구에 도착하자마자, 학생들은 배경 설문지를 작성한 다음, 이전에 선택한 56개의 CD에서 두 곡을 선택하라는 요청을 받았다. 학생들이 그들의 노래를 고른 후에, 그들은 그들의 노래의 일부를 부르도록 요청 받았다. 연구 결과는 참가자의 40%가 적어도 한 곡에서 정확한 음조를 부를 수 있었고, 12%는 두 번의 시련에서 정확한 음조를 칠 수 있었으며, 44%는 2세미톤 이내에서 음조를 칠 수 있었다.[1] 2012년에 수행된 2차 연구는 6개의 유럽 연구소에서 완료되었다. 이 연구는 레비틴의 원래 연구를 경쟁적으로 복제한 것이었다. 이 연구 결과는 참가자의 25%가 적어도 한 곡에서 정확한 음을 부를 수 있었고, 4%는 두 곡에서 정확한 음을 부를 수 있었다.[6] 이러한 연구들은 사람들이 일반적으로 그들이 들은 것과 비슷한 노래들을 참고 음악이 없어도 기억할 수 있다는 것을 보여준다. 레비틴의 원래 연구와 비교했을 때, 복제는 데이터의 추세가 더 낮다는 것을 보여주었는데, 이는 인구의 더 적은 퍼센트가 상대적인 피치를 떠올릴 수 있었다는 것을 의미한다. 모집단의 어느 정도가 선택된 곡의 상대적인 음조를 정확히 기억할 수 있는지 더 잘 이해하기 위해서는 더 많은 자료가 필요하다.

개발 가능성

레비틴은 어떻게 어린 아이들도 이런 능력을 어느 정도 가지고 있는지, 그래서 이러한 음악적 패턴을 인식하는 능력이 뇌의 소뇌에 위치할 수 있는지를 설명함으로써 이러한 현상에 대한 가능한 설명을 제공한다.[7] 소뇌는 균형과 조정을 조절하는데 도움을 주지만 음악을 들을 때 소뇌는 신체가 리듬을 해석하는 데 도움을 준다. 텍사스주립대 보건과학센터의 로렌스 파슨스와 피터 폭스의 연구원들은 지휘자를 대상으로 뇌 스캔을 실시했고, 그들이 악보를 따라가면서 동시에 그것을 듣고 있을 때 소뇌로의 혈류가 증가하는 것을 보았다. 스캔 결과 리듬이 바뀌면서 소뇌의 혈류량도 달라졌다.[8] 이 사건을 설명하려고 애쓰는 이론은 거의 없다. 한 이론은 우리의 조상들이 사냥하는 동안 필요 이상의 소음을 내지 않기 위해 자연에서 그들의 발걸음을 동기화시킬 필요가 있다고 말한다. 또 다른 이론은 초보적인 리듬을 구별할 수 있었던 초기 인간들이 주변의 환경에 더 잘 적응하고 생존 본능을 더 잘 갖도록 서로 다른 발자국 소리를 듣고 해석할 수 있었을지도 모른다는 것을 암시한다.[9] 환경에서 서로 다른 소리를 구분하는 사람들은 살아남아 유전학적으로 전달될 가능성이 더 높았다. 이것들은 인간이 어떻게 음정과 율동적 해석을 발전시켜 왔는지에 관한 가능한 이론일 뿐이다. 이러한 이론을 증명하거나 반증하는 뚜렷한 증거가 없다.

절대치 대 상대치 피치

완벽한 피치라고도 하는 절대 피치는 참조가 필요 없이 소리나 피치를 정확하게 식별하거나 재현하는 능력이다. 이런 능력은 인간에게 드물지만, 어릴 때 음악에 노출된 사람과 이 능력을 가진 사람 사이에는 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 이것이 유전적일 수 있다는 증거도 있는데, 이는 절대 음조를 가진 가족을 가진 사람들이 그것을 가질 가능성이 더 높다는 것을 의미한다.[10] 음악가들은 일반적으로 완벽한 음조가 도움이 된다고 생각하지만, 성공한 많은 음악가들은 상대적인 음치만을 가지고 있는데, 이것은 음악에서 음정과 음색의 변화를 식별하는 능력이다.[11] 상대적인 음높이는 인구에서 훨씬 더 흔하며, 완벽한 음높이와 달리 어떠한 음악적 훈련이나 노출에 기초한다고는 생각되지 않는다. 사실, 이것은 레비틴이 그의 실험에서 보여주려고 했던 것이었다. 대부분의 인간은 음악적 간격을 구별하는 선천적인 능력을 가지고 있지만, 많은 배경을 가진 음악가들은 광범위한 귀 훈련을 받고, 그들의 이해를 공식화하는 것이 필수적이라고 생각한다. 대부분의 사람들이 음정에 대해 어느 정도 일반적인 이해를 하고 있는 반면, 진정으로 "음향"인 사람들이 존재한다. 무신경증이라고 알려진 음조의 변화를 처리하고 이해하는 이러한 무능은 선천적이거나 후천적일 수 있다.

인지장애

뇌에는 상대적인 피치를 지각하는 능력을 가진 사람을 막을 수 있는 특정한 장애들이 있다. 이러한 장애는 선천적으로 발생할 수도 있고 발달할 수 있다. Amusia는 음조를 구별하거나 음악을 식별하는 데 어려움을 겪는 사람을 묘사하기 위해 사용되는 용어다. 선천성 무감각증은 흔히 음치라고 한다. 선천성 무감각증을 가진 사람들은 언어, 사람들의 목소리의 차이, 환경적인 소리를 처리할 수 있지만 대부분은 음악에서 패턴을 식별하지 못한다.[12] 그들은 음악을 "기울" 수 없다고 묘사한다. 그것은 리듬 있는 멜로디라기 보다는 다른 냄비와 팬을 두드리는 것처럼 들린다. 아무시아의 수준도 다를 수 있다. 어떤 사람들은 다른 노래들을 구별할 수 있고, 다른 사람들은 음악에 대한 이해력이 전혀 없다. 다른 사람들은 다른 노래들을 구별할 수 있다. 아무시아는 또한 뇌에 외상성 뇌손상이나 병변과 종양을 통해 발달될 수 있다. 상대적인 피치를 한때 지각할 수 있었던 사람들은 자동차 충돌에서 머리 부상과 같은 사건을 통해 이 능력을 잃을 수 있다. 때때로 이 조건은 되돌릴 수 있지만, 그 사람이 다시 투구를 구별할 수 있을지는 알 방법이 없다. 뇌병변이나 종양은 또한 무시아를 발생시키는 사람들에게도 같은 영향을 미칠 수 있다.[13] 이 질환의 이유는 정확히 알려지지 않았지만, 연구와 뇌 스캔은 그 원인의 일부가 뇌의 전두엽 피질에 있을 수 있다는 것을 보여준다.[14]

참조

  1. ^ a b D. J. Levitin (1994). "Absolute memory for musical pitch: Evidence from the production of learned melodies". Perception & Psychophysics. 56 (4): 414–423. doi:10.3758/bf03206733. PMID 7984397.
  2. ^ D. Huron (2006). "Exploring How Music Works Its Wonders". Cerebrum.[페이지 필요]
  3. ^ "Common expressions: Levitin". Webster's Online Dictionary. Webster's. 2011-02-18. Archived from the original on 2011-07-24. Retrieved 2011-02-18.
  4. ^ James Martin (Summer 2004). "A Mind For Music". McGill News. pp. 1–2.
  5. ^ KU.edoc, "5개 연구소의 "레비틴 효과"에 대한 비교 복제 연구"
  6. ^ Frieler, Klaus; Fischinger, Timo; Schlemmer, Kathrin; Lothwesen, Kai; Jakubowski, Kelly; Müllensiefen, Daniel (2013-09-04). "Absolute memory for pitch: A comparative replication of Levitin's 1994 study in six European labs". Musicae Scientiae. 17 (3): 334–349. doi:10.1177/1029864913493802. S2CID 8220702.
  7. ^ Thompson, Clive (2006-12-31). "Music of the Hemispheres (Published 2006)". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-11-11.
  8. ^ Ferber, Dan (1998-11-09). "Sounds of Music in the Cerebellum". Science AAAS. Retrieved 2020-11-11.
  9. ^ Larsson, Matz (2014-01-01). "Self-generated sounds of locomotion and ventilation and the evolution of human rhythmic abilities". Animal Cognition. 17 (1): 1–14. doi:10.1007/s10071-013-0678-z. ISSN 1435-9456. PMC 3889703. PMID 23990063.
  10. ^ Moulton, Calum (2014-10-01). "Perfect pitch reconsidered". Clinical Medicine. 14 (5): 517–519. doi:10.7861/clinmedicine.14-5-517. ISSN 1470-2118. PMC 4951961. PMID 25301913.
  11. ^ McDermott, Josh H.; Lehr, Andriana J.; Oxenham, Andrew J. (December 2008). "Is Relative Pitch Specific to Pitch?". Psychological Science. 19 (12): 1263–1271. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02235.x. ISSN 0956-7976. PMC 2841133. PMID 19121136.
  12. ^ Ayotte, Julie; Peretz, Isabelle; Hyde, Krista (2002-02-01). "Congenital amusiaA group study of adults afflicted with a music‐specific disorder". Brain. 125 (2): 238–251. doi:10.1093/brain/awf028. ISSN 0006-8950. PMID 11844725.
  13. ^ Stewart, Lauren; von Kriegstein, Katharina; Warren, Jason D.; Griffiths, Timothy D. (2006-10-01). "Music and the brain: disorders of musical listening". Brain. 129 (10): 2533–2553. doi:10.1093/brain/awl171. ISSN 0006-8950. PMID 16845129.
  14. ^ Chen, Jian; Yuan, Jie (2016-07-27). "The Neural Causes of Congenital Amusia". Journal of Neuroscience. 36 (30): 7803–7804. doi:10.1523/JNEUROSCI.1500-16.2016. ISSN 0270-6474. PMC 6601881. PMID 27466325.