Literature
Anatomische Wahrnehmungseigenschaften als Bildgestalterischer Ansatz - kann bedeuten:

Seheigenschaft // optische Signale
_ Farbwahrnehmung ; e.g.andere Farbpalette , andere Farbtöne und Farbverläufe
_ Farbverzerrung e.g. 'blurry' hazy-ness
_ a division of eye sight per eye of the pairing
_ infrarot
_ night vision (how does it work?)
_ Lichtwahrnehmung ohne Augen durch Photorezeptoren (Schlangenmilbe Ophionyssus Natricis , augenlose Klaffmuschel, Regenwurm, Seegurke, Seeigel)
_ Unterschiedlich 'artige' Augen 'Komplexaugen' und 'Nebenaugen'
_Augenstellung/Augenpositionierung



Ein anderes Zusammenspiel mancher Eigenschaften im Sehvermögen als dass an welches Menschen gewohnt sind

Auskunft über möglichen 'Fokus' der Wahrnehmung durch Paarungsverhalten



Audioreceptiveeigenschaft
_Schall
_Frequenzen
_akustische Ortung von Beute


There are many animals where sound is more predominant
then sight.
> Might be great idea to contact Alexandra again since she is my go to sound girl and also started studying Neuroscience. So she might be already rather close to this subject?


Individualverhalten -und- Schwarmverhalten
_ Gruppenverhalten ( *to show an animal in a group might be a way to show the animal itself as well)
_ Schwarmintelligenz > computerintelligence?

Movement
like water-ripples
What would happen if AI learned all the different modes of perception of animals and of us humans? There are so many elements to animal perception systems, so diverse and different from human perception. A machine could 'just as well' be filled by an animalistic perception as by a humans.
Thoughts and Questions during reading
Suchbegriffe:


Ansätze anatomischer Differenz

(1) from research create an OVERVIEW of perception systems / anatomical characteristics including examples

(2) deduct visual translation methods

* A note on how to select which animals: tacking the most visually exciting, most opposite to one another and most practical / most do-able
(Schlangenmilbe Ophionyssus Natricis , augenlose Klaffmuschel, Regenwurm, Seegurke, Seeigel)
Lichtwahrnehmung ohne Augen
durch Photorezeptoren
photosensible Nerven über die Haut verteilt >
dermatoptischer Sinn
Characteristic
Possible visuelle Translation
Würfelqualle Linsenauge
* I like the idea of offering the text and literature that goes into the work as part of the work
of not hiding it and in this way making clear the anatomical research that goes into it without making it overly apparent in the video itself
computer vision
artificial intelligence
machine learning
Pupillenformen could function as symbolic intermissions in the film (as seen in JSC) - EDIT: although not the direction I see this film going in
Idea to use as part of animation on LED Holographic fan display

Maybe the fan could timely even correlate to the video playing and give indication to what type of eyesight we are currently in
Komplexauge Fliege - das zeitliche Auflösungsvermögen des Sehsystems is so hoch das eine Bildsequenz erst bei 300 Bildern pro Sekunde zu einem Film verschmelzen. Bei Menschen bedarf es nur 25 Bilder pro Sekunde. (s.75, Tierische Kommunikation)
16 verschiedene Sehpigmente
Nachtsfarben sehen durch Nutzung eines dritten Sehzellentyp
Mittlere Weinschwärmer - Nachtfalter
Heuschreckenkrebse
Das menschliche Sehen / wahrnehmen als (charakteristischen) Ausgangspunkt und Kernreferenz verstehen
"In der Retina des Menschen werden Lichtreize über chemische Veränderung der drei Sehpigmente in elektrische Impulse umgewandelt, die über verschiedene Zwischenstationen an die Sehzentren im Gehirn weitergeleitet werden. Einzelne Eigenschaften von Bildern und Szenen aus der Umwelt - wie Farben, Formen und Bewegungen - werden im Gehirn separat und an verschiedenen Orten analysiert und in den höheren Hirnzentren wieder 'zusammengesetzt'. Diese Zentren sorgen auch für eine stabile Raumempfindung trotz der ständigen Bewegung von Augen, Kopf und Körper." (S.71, Tierische Kommunikation)
Da das eigentliche 'sehen' das 'Bild' im Kopf/Gehirn erst entsteht können wir " keine Aussagen darüber machen was andere Tiere/Lebewesen wirklich sehen; wir können nur aufgrund morphologischer, anatomischer und physiologischer Untersuchung feststellen, was sie wahrzunehmen in der Lage sind." (p.77, Tierische Kommunikation)

Dem folgt, dass ich mich in meiner MA Thesis mit diesen Möglichkeiten auseinandersetze und eine Annäherung zur tierischen Wahrnehmung künstlerisch/Bildgestalterisch erforsche.
Filmischer Ansatz / Grundvorraussetzung
tierische Kommunikation
tierische Anatomie
tierische Wahrnehmung

Wahrnehmung
Sehen
Natur

Wahrnehmung
Wahrnehmungspsychologie

Visuelle Reize

Found (library) literature:
Vom Sinn der Sinne - Sinnesorgane zwischen Umwelt und Verhalten,
Barth, Friedrich G., 1989

Jakob von Uexküll - Tierische Umwelten

Tierische anatomy und Kommunikationsverhalten: 'Tierische Kommunikation' - Edition Braus

Natur, Wahrnehmung und Darstellung: 'Nature and Numbers '- Georg Glaeser

Tierische Physic und Wahrnehmung: 'Mit den Ohren sehen un den Beinen hören'

Donna Jeanne Haraway

Wahrnehmungpsychologie - E. Bruce Goldstein, Spektrum Verlag

Der bewegte Sinn - Grundlagen und Anwendungen zur haitischen Wahrnehmung - Martin Grunwald / Lothar Beyer
Die Seheigenschaften/ die Anatomie führt zur 'Art eigenen Umwelt' (Jakob von Uexküll) und es ist allein diese welche ich gestalterisch umsetzen kann
* Nur hiervon ausgehend können andere - tierische - Seheigenschaften dargestellt werden. Da der menschliche Betrachter sich nie von seiner Wahrnehmungskapazität trennen kann. Also: meine gestalterische Umsetzung entsteht immer im Zusammenspiel / Relation zur dem menschlichen Sehvermögen
Farbuntüchtig
Haie,Rochen,Elefanten,Nashörner,Flusspferde, Kamele, Rinder
Farbtüchtig
Bienen, Stichlinge, Goldfische, Fische, Landschildkröten, Eidechsen, Vögel, Affen

Affen, Vögel und Fische (Flachwasser) sind dem Menschen im Farbsehen am ähnlichsten
Diese erhöhte Menge an Farb-/Sehvermögen lässt sich ggf. auf die Paarungs-Kommunikations-Mechanismen der Vögel schließen, da Farbsignale der Federn un des Schnabels Auskunft über Gesundheit/Fitness und Alter eines Möglichen Partners bieten.
Keywords
Bioanalysen
Abstrahlung von UV licht bei Paarung
Großflossen-Hochlandkärpflinge, Guppies, mexikanischer Schwertkärpfling
Fluoreszierendes UV-strahlung verstärkendes Gefieder
Wellensitiche
Farbsignale zur Paarung
The macro-level of patterning and loops as basis for 3D animation sequences
Nature and animal shapes can serves as the starting point for 3D animations
* personal note: I really enjoy inhabiting my conceptual structure with content and full fleshed research and imagery and to see how the concept lends itself for perfectly to being filled and the process and theme of this work really confirms everything I've been doing and what to continue doing
Meine Arbeit wird quasi eine 'New Media Encyklopedie zur Tierischen Wahrnehmungsanatomie' - quasi eine aktuelle/zeitgeist-gemäße Weiterführung eines 'Tieranatomie' Buchs für das 'damals' gängige Zeichnen. Es reiht sich quasi ein in die Auseinandersetzung und künstlerischen Darstellung der Tierwelt.
siehe z.B 'Grosse Tieranatomie', Bammes, Ravensburger
Directions further research could go:
Ultarviolettes Licht als Farbe sehbar
(Kurze Wellen längen unter 400 nm)
Bienen und diverse andere Insekten
Biolumineszenz in blaue, grün, gelb, orange, rotem Licht
Am häufigsten im Meer unterhalb der mesopelagischen Zone (200-1.000m) wo sie oftmals die einzige Lichtquelle darstellt.
neuseeländische Schnecke Latia neritoides (Lichterzeuger im Süßwasser) , neuseeländischer leuchtregenwürm der Familie Megascolycidea
Phosphoreszenz tropischer Meere

"Ganze 76 Prozent aller Tiere, die in den Ozeanen leben, sind biolumineszent."
Flagellaten/ Dinoflagellate /blitzende Meeresflagellaten, Noctiluca welche durch Bewegung aktiviert werden
Land-lumiszenz
Glühwürmchen, basommatophore neuseeländische Napfschnecke Latia neritoides
https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2019/12/wie-funktioniert-biolumineszenz-bei-tieren
The positioning of an animal's eyes tells a lot about their perception and action.
Depth and Perception

Tiefenwahrnehmung / Stereoskopisches Sehen / binokulare Tiefenwahrnehmung
"On its quest for locusts and other miniature prey, the Tarsier from the rainforests of Indonesia is forced to jump from branch to branch. Such manoeuvring would be impossible without good depth perception, and thus, the animal's eyes point necessarily forwards.
The crowned crane inhabits open grass lands and is constantly threatened by predators approaching from afar. A wide field of vision is, thus, advantageous for survival. However, such a broad perspective is only possible at the expense of depth perception, which only exists in places that both eyes can see simultaneously.
The compound eye is fixed

"The less compounds there are in a compound eye, the less visual acuity is available to the animal, However, even simple eyes possess an astonishing feature:
Since the eyes of insects are immobile, each compound possesses a well-defined and constant axis of vision. Astonishingly enough, insects are able to use this to their advantage when measuring distances. Certain pair of compounds - one compound on the left and another on the right eye - are aligned such that their axis of vision intersect at fixed points. Thus, if the same point in space is detected by both compounds of such a pair, then its distance is instantly known to the animal. This technique is accurate to the millimetre, as even the slightest change at the observed point completely alters the visual image that is detected by the compound pair. This makes the insect capable of detecting slight movements without knowing anything about the structure of the physical object. Compound eyes have other advantages, such as their ability to detect approximately 250 frames a second, which permits an extremely rapid reaction time. What is more, insects and crustaceans have the widest field of vision of any known life from." p. 60-61 'Nature and Numbers , Georg Glaeser'
Field of vision
Insects and crustaceans have the widest field of vision of any known life from.
Frog eyes are lens based with a fixed orientation
The why / use chases / the Umwelt
* personal note: The beauty with books is that you will find unexpected things. You will find a book that touches upon or covers what you searched for but will also deal with other things and open up new avenues you might never find when working with a specific google search.
Different wide angle lenses
The element of speed and relative velocity in filming animal vision p. 228, 'Nature in Numbers'
Speed /Acceleration
Movement
SIGHT
AUDIO
Menschen sind für Frequenzen zwischen 20 bis 20 000 Hz empfindlich. Manche Tiere können Frequenzen weit unter und über diesem Bereich hören.
Frequenzen unter 20 Hz
Elephant, Brieftaube (0,05 Hz - z.B. bei Unwetter Erscheinung)
Der Hörbereich / das Fenster zur akustischen Welt, wird bei vielen Tieren durch die Art ihrer eigenen Lautäußerung festgelegt
Fledermäuse und Delphine verwenden Sonar impulse im Ultraschallbereich nur Ortung
*It's a special challenge to try to show some 'other' - advanced form of perception and communication - outside of human perception through the video format.
Schalllokalisierung
Während Delphine, Elephanten und Menschen Schall auf den Sehwinkelgrad genau lokalisieren können sind meist andere Tiere wie Pferde, Wüstenspringmäuse und Rinder nur in der Lage einen ungefähren Beriech von 25-30 Grad zuorten.
Bei der Frequenz Kapazität spielt die Laufzeit des Schalls vom linken zum rechten Ohr eine entscheidende Rolle
p. 382 -382 'Wahrnehmungspsychologie - Eine Einführung' - E.B. Goldstein
Possibility to play with spatial sound and human hearing and positioning of sound to make frequency translated and audible
Die Wahrnehmungfähigkeit für hohe Frequnzen hängt mit der Zeit von linken zum rechten Ohr zsm.
Das Schallorten und das Sehen sind miteinander verkoppelt!
DIGITAL  3D Models
Desto kleiner der Bereich des schärften Sehens (wie beim Menschen (die Fovea, welche weniger als ein Grad des Sehwinkels erfasst) sehr klein, desto genauer ist die Schallortung. Das Rind hingegen kann Schallwellen weniger gut orten und sieht in Form eines Streifens über die Netzhaut und somit über einen Großteil des Gesichtsfeldes am schärfsten.

Wenn ein Tier ein Schallsignal hört, bewegt es die Augen oder den Körper, um herauszufinden, woher das Signal kommt und was es bedeutet. Wenn das Tier nur in einem kleinen Bereich scharf sieht, brauch es ein auditives System, das in der Lage ist, die Schallquelle genau zu lokalisieren, damit das Tier seinen kleinen Bereich des schärfsten Sehens auf der Netzhaut direkt auf die Schallquelle ausrichten kann. Ist der Scharfsichtbereich des Tieres dagegen ausgedehnter, muss er seine Netzhaut nicht direkt auf die Schallquelle ausrichten, und eine genaue auditive Lokalisation ist nicht nötig. p.384 - Wahrnehmungpsychologie
Sharpness vs. Blurriness of vision
Die Anforderungen der Umwelt an die Wahrnehmung > what we see is interlinked with the perception because not only is it perceived through the animals perception but it has shaped that very perception previously and can as such give information about the characteristics and qualities of that animals perception
Kontrastwahrnehmung
/ Ability to perceive shape

*correlates with blurriness/sharpness
COLOUR AND CONTRAST
'Katzen sehen dunkle, große Objekte, wie große Schatten besser als Menschen, die kleinen Einzelheiten jedoch sehen sie schlechter.' - p.205 Wahrnehmungspsychologie
Eine herabgesetzte Kontrastempfindlichkeit im Vergleich zum erwachsenen Menschen bedeutet keine feinen Einzelheiten sehen zu können, sondern nur relativ große Objekte mit starkem Kontrast. Noch etwas schlechter als die menschliche Sicht bei Nacht.

Could use specialty video effects (After effects) to blur certain parts of the footage
* personal note: I really enjoy that my research is basing on biological knowledge and human perception/the body.
Selektive Neuronen Wahrnehmung / 'Orientierungsdetektoren bei Insekten'
Beispiel von Neuronen die optimal auf Formen die Beuteinsekten ähneln anspringen.
Spekuliert wird ob Bienen Neuronen besitzen die auf Blüten ähnliche Reize reagieren besitzen.s. 113 - Wahrnehmungspsychologie Einführung

Ggf. bestimmte Muster oder Formen.
Tiere die ein Gruben- oder Napfauge haben sehen damit nur helle und dunkle Zonen in der Umgebung aber keine Einzelheiten
"Im Grubenauge sind die Lichtsinneszellen in eine Grube eingelagert. Dieser Aufbau ermöglicht ein gewisses Richtungssehen, weil je nach Lichteinfall nicht alle Zellen gleichermaßen erreicht werden. Ringelwürmer und Napfschnecken verfügen über diesen Augentyp.

Wenn die Grube tiefer wird und die Öffnung kleiner, entsteht das Lochauge, mit dem zum Beispiel der Nautilus, ein ursprünglicher Kopffüßer, seine Umwelt sieht. Die schmale Öffnung und die erhöhte Anzahl der Sehzellen ermöglicht bei diesem Augentyp erstmals das Erkennen richtiger Bilder. Die Sicht ist relativ scharf, wegen des geringen Lichteinfalls durch die kleine Augenöffnung aber dunkel."
https://www.dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/tierische-blicke
Nachtsaktiv
Soll z.B. Bau und Größe verschiedener Augen/Sehkapazitäten in Rahmung, Bildformat, Bildgröße etc. sich abzeichnen? Oder wird es dann zu literal und zu wechselhaft und chaotisch?
Flughörnchen, Ratten, Eulen, Opposum
Augen mit großen Linsen und fast ausschließlich Stäbchen Rezeptoren
Unterwasser
s.76 - Wahrnehmungspsychologie
"Die Fovea von Adler und Falke beispielsweise hat eine noch höhere Zapfendichte als die des Menschen, daher können diese Tiere zwei- bis dreimal schärfer sehen als Menschen - was ihnen erlaubt, kleine Beutetiere von hoch oben in der Luft zu entdecken." p.77 - Wahrnehmungspsychologie
Auge besitz einen waagerechten Bereich mit hoher Rezeptorendichte ( Area centralis) welche an die Weltsicht des Tier, wessen Fressfeinde im Beriech des Horizont erscheinen. Sie ist auf den Horizont ausgerichtet.
more Limited but potently extremely sharp sight;
'Binocular like vision'
Rotwangen-Schmuckschildkröte, bodennah lebende Tiere sowie einige Vögel
Horizont als Orientierungspunkt
/ scharf sehen im waagerechten Bereich
Ausrichtung der Augen
Nach vorne gerichtete Augen haben ein überlappendes Gesichtsfeld, welches gute Wahrnehmung der räumlichen Tiefe ermöglicht. Augen an der Seite des Kopf ermöglichen größere Rundumsicht; dies ist eine für diese Tiere besonders wichtige Anpassung, da sie die Umwelt ständig auf Raubtiere überwachen müssen.
Ultraschall
Frequenzen über 20 000
Gottesanbeterin
Gottesanbeterin hat Neuronen die in einem Bereich von 25 000 bis 45 000 Schwingungen pro Sekunde feuern. Ihr 'Ohr' sitzt am Hinterleib ggf. als Schutz gegen Fledermaus.
infrarote Strahlung
Schlangen; Klapperschlangen, Pythons
wärme Bild der Beute in absoluter Dunkelheit
Wahrnehmung elektrischerfelder
Schnabeltier, viele Fische und Amphibien
Kann eine 1,5 Volt Batterie im Wasser auffinden. Da andere Tiere elektrische Felder erzeugen wenn sie ihre Muskeln bewegen schützt dies das Schnabeltier.
Die menschliche Wahrnehmung ist nur EINE von vielen parallel existierenden 'Wirklichkeiten'.
Limulus
s.67 Wahrnehmungspsychologie
Flight in nightvision
Chromatic more pattern based imagery
Wild animals - not domesticated
Decide more for different types of vision - paired with diverse environments

Than for playing with too many different formats/sizing of screen. There needs to be a certain level of uniformity to an already very diverse image set.

What kind of 'Umwelt'? What kind of Flora an Fauna to shoot in?
Farbwahrnehmung
Objektwahrnehmung
Perpective
Möglichkeit mit optischen Illusionen zuarbeiten - aber Tendenz gegen Nein
Tiefeninformation s.54
The mathematics of crystals / visualising mathematical structures of nature through 3D models
My research could also go into more human centred perception and play with it though optical tricks.
However I hesitate and don't really want to add a level of 'optical illusion' to it.
Decision making:
Approach:
Realisation:
What will be done manually/technically?




What will be done in post/digital effects?
camera (type)
lenses
scene/setting
lighting
movement
Sensorische Systeme des Überlebens in einer bestimmten Umwelt.Tiere Leben durch ihre anderen Sinne (deren Zusammmenspiel)in einer anderen Wahrnehmungswelt als Menschen. Doch diese andere Wahrnehmung wird uns verschlossen bleiben. Deswegen ist die audiovisuelle-Arbeit auch keine Übersetzung sondern eine bildlich Auseinandersetzung und Annäherung an diese Wahrnehmungswelten. Da man es nicht 'wissen' kann - lässt dies relative viel Freiraum für künstlerische Interpretation.
There is also the overlap between
human perception + cognition, learning, - WAHRNEHMUNG

and MASCHINE vision, learning, intelligence
Neuronale Verarbeitung und Wahrnehmung(SPROZESSE)
Im Facettenauge sammeln viele kleine Linsen in je einem Ommatidium Licht aus kleinen Bereichen und sammeln Licht auf Rezeptoren die konvex angeordnet sind.
halb - Unterwasser
higher contrast between blurriness and sharpness. Highly, crisp sharpness allocated to a smaller field of vision/Tunnelvision
einlinsen Augen mit überwiegend Zapfen ausgestattete Netzhaut, die wegen der Kleinheit der Zapfenrezeptoren und der geringen oder fehlenden Konvergenz eine scharfe Auflösung ermöglichen; zweitens sind die Augen groß, so dass auch das Netzhautbild groß ist und viele Rezeptoren bedeckt.
Bei manchen dieser Tiere nehmen die Augen fast den gesamten Kopf ein.
Steigerung der Licht Empfindlichkeit durch reflektierendes Tapetum, welches Licht durch die Netzhaut zurück reflektiert.

Nightvision with little light
Stark gerundete Linsen die den Augen Brechkraft zum Unterwassersehen verleihen.
Anaplebs - vieraugiger Fisch
Halb/halb sehen
* personal note: I think by doing this research from the 'bottom up' and combining textual research and free thought with what I see already happening on the creative-scene I can come up with innovative solutions.
"Der Fisch schwimmt an der Wasseroberfläche sodass die eine Hälfte seines Auges in die Luft sieht und die andere ins Wasser. Das Tier hat infolgedessen ein Auge entwickelt, das optisch sowohl an Luft als auch an Wasser angepasst ist. Ein waagrechter Pigmentstreifen teilt das Auge in eine obere und eine untere Hälfte, sodass das Auge zwei Pupillen hat: eine obere, die Licht aus der Luft einläßt und eine untere, die Licht von unter Wasser einlässt. Für das Licht aus dem Wasser ist die Linse so gestellt, dass sie elliptisch ist und größere Brechkraft besitzt, um den Brechkraftverlust der Hornhaut unter Wasser auszugleichen. Für das Licht aus der Luft ist die Linse abgeflacht und besitzt weniger Brechkraft, weil jetzt die Hornhaut das Licht brechen kann." - s. 76 Wahrnemungspsychologie
Zonen für Detailsehen
Fische die in trübem Wasser leben, wo längere Wellenlängen vorherrschen, haben Pigmente, die für diese Wellenlängen empfindlicher sind.
Wenn die Augen wie bei diesen Tieren unterschiedliche Umweltausschnitte aufnehmen, können sich diese Augen sogar unabhänging von einander bewegen. Manche Vögel und Eidechsen können dadurch das linke und das rechte Gesichtsfeld gleichzeitig nach wichtigen Objekten absuchen. Dagegen fixieren die meisten Tiere, die frontal angeordnete Augen mit "gekoppelten" oder koordinierten Augenbewegungen haben, nur ein Objekt auf einmal.
Unabhänginge Erfassung unterschiedlicher Umweltausschnitte
WELLEN- & STRAHLUNG ALS SEHWAHRNEMUNG
Reflections that can impair the view of one element but make another very crisp and clear or prominent.

Working with 'rays' that emphasise an element in frame.
https://butdoesitfloat.com/Yudy-Sauw
Bienen können trichromatisch sehen, doch ihre drei Rezeptortypen sind für einen weit größeren Bereich des elektromagnetischen Spektrum empfänglich als die menschlichen Rezeptoren.

MIT WELCHER 'FARBE' NEHMEN BIENEN DIESE KURZEN WELLENLÄNGEN WAHR?
Only see objects in motion clearly
Frogeyes
*wenn in der Nahrungssuche oder Paarungsverhalten Farbe eine Rolle spielt so sind diese Tiere in der Lage diese Farbe wahrzunehmen
spontaner Wechsel zwischen Farbgebung?
working with a splitting of a screen or multichannel installation.
Possibly even a circular multichannel installation ? And playing with activating a different array and area of screen dependant on the specific (field of) vision.
To have two different types of eyes can really be pushed to the extreme in this way..
But I think it more realistic and effective if it is playing with two different framings and movements within the same context.
http://www.janainatschape.net/videos-1/2017/2/17/the-ghost-in-between-2013-two-channel-video-installation-1011-with-sound
http://www.janainatschape.net/videos-1/2017/2/17/fernweh-2014-two-channel-video-installation-0303-noite-and-455-folha-both-with-sound
This might even open up possibility to play with perspective-ness of the human observer.
* siehe 'Querdisparation und stereoskopisches Sehen' s. 224 Wahrnehungspsychologie

The approach of 'Expanded Cinema' can use human perception and visual illusions to come more close to a changed/altered or heightened form of perception.
"Verhaltensbeobachtung:
Katzen schlagen ihre Beute im Sprung; Affen schwingen sich von einem Ast zum nächsten; ein Pelikan, der auf die Wasseroberfläche zustürzt, legt seine Flügel unmittelbar in dem Moment an, in dem sein Schnabel die Wasseroberfläche durchstößt; eine männliche Stubenfliege folgt einem weiblichen in einem konstanten Abstand von zehn Zentimetern; ein Laubfrosch macht einen exakten Sprung über einen Graben. " - s.254 Wahrnehmungspsychologie
When Augenfelder sich nicht Überlappen ist gibt es in manchen Fällen keine Tiefensicht.
Wasserkäfer/Rückenschwimmer Notonecta
Käfer der kopfunter dicht unter der Wasseroberfläche hängt und auf seine Beute lauert, die auf der Oberfläche über ihm in seine Nähe kommt. Notonecta entdeckt seine Beute zuerst aufgrund der Vibrationen, die sie erzeugt, und beurteilt dann ihre Entfernung aufgrund der Position ihres Bildes auf seiner Netzhaut. Die Abbildung einer entfernten Beute fällt auf den Teil der Retina, der der Wasseroberfläche am nächsten ist, und wenn die Beute näher kommt, bewegt sich die Abbildung auf der Netzhaut nach unten. s. 255
Die Heuschrecke ist einer der Insekten welche Bewegungsprallaxe zur Entfernungsabschätzung nutzen. Eine "Spähreaktion" - sie dreht ihren Körper hin und her, damit sich ihr Kopf bewegt, wenn sie potentielle Beute beobachtet hat die "Amplitude der Spähbewegungen" - den Abstand zwischen den Umkehrpunkten dieses Hin- und Herbewegens - bei der Beobachtung von Beute in unterschiedlichen Entfernungen gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass die Heuschrecke größere Hin- und Herbewegeungne ausführte, wenn das Ziel weiter entfernt war. Die Heuschrecke beurteilt daher möglicherweise die Entfernung anhand der Amplitude der Abbildungsverschiebung auf der Netzhaut. s. 255
Tiefe und Distanz durch Bewegung
Heuschrecke, Biene
Human perception
Science of vision
Color theory /Color perception / Colorpsychologie
Optical illusions
'Shape perception in human and computer vision : an interdisciplinary perspective'
"Exactly what we transfer to "them" is what we get back from 'them."
Waitomo Caves, Neuseeland - Glowworms
mathematics to understand nature = (reverse) =  datasets to model the world
system/technique/math to human = (reverse) = human / as data fed to system
insects and crustaceans underwater
When no movement occurs everything fades to blurry greyness. So that when movement occurs it is seen especially vividly.
Orientation: the eye assumes a constant course angle in relation to sun - or moonlight for the purpose of flying straight
The investigation of geometric structures could also serve as a pilar in the approach to sculpture. Not only about 'optimisation of nature to human invention on a (raw) MATERIAL/ resource/ use level. But also on an observation to human translation / inspirational/cognitive level ; 'Nature as natural source of biggest Orientation/Innovation'
Theme of sculptural works: 
Might be an idea to look more at octopus and reason that based on their ability to camouflage so brilliantly they must have a heightened sensibility to perceive the patterns they can so perfectly re-enact.
+ Fish are more short sighted
Options for different kinds of water; clear to murky (with different types of fauna) and at different times of day.
In a way to use GAN (a mathematical system) to create imagery of nature is also a comment on the human mathematical deconstruction of our natural world. It is in a way a next step.
GAN in that way is also about pattern recognition e.g. in a data set of nature. Analogous to a human's observations of similarities in natural structures across all dimensions
*HoneyBee: 'tail wagging dance'; the main direction of the dance suggests thr location's angle towards the sun, and the length of the dance suggests its distance.
Hear much better than see
Rhinocerus
Cell arrangements
Flight movement / flight style (drone) can be indicative of a type of bird/animal and their objectives or behaviour
Could create a semi-translucent ball material and place camera inside for underwater shots - could create shots stat simulate jellyfish - but this feels much to literal. * e.g. white glow in the dark balloons
Singvögel haben vier Zapfensorten von denen die vierte UV-empfindlich ist

- Vergleich -: Menschen haben drei Sorten von Zapfen und drei Sehpigmente, die ihre größte Empfindlichkeit bei jeweils verschiedenen Farben haben: bei Rot/Geld, Grün und bei Blau/Violett. Diese werden im Gehirn zur Farbwahrnehmung verrechnet. In der Retina des Menschen werden Lichtreize über chemische Veränderung der drei Sehpigmente in elektrische Impulse umgewandelt, die über verschiedene Zwischenstationen an die Sehzentren im Gehirn weitergeleitet werden.
Artikel zur Bienensicht: https://www.bienenjournal.de/imkerpraxis/fachberichte/wie-sehen-bienen/
One approach ist to work just with an infra-red camera in darkness / at night (but this probably leads to rather grainy/noisy footage. Another might be to abstract the idea and work instead with 'normal camera' and a flash light that illuminates certain reflective materials
Another might be to try an infrared filter on a digital camera. - https://www.matthiashaltenhof.de/blog/infrarotfotografie/
This kind of setting - going through the grass - and slowly turning off and on could be entirely reminiscent of a glow-bug
Die Wellenlängen, bei denen die lichtempfindlichen Sehpigmente Licht absorbieren können, sind häufig zu den Wellenlängen hin verschoben, die denen des Lichtes in der Umgebung entsprechen. Aber, Obwohl bestimmte Farben mit bestimmten Wellenlängen verknüpft und, könnte der Zusammenhang zwischen der Wellenlänge und der Wahrnehmung, die wir als Farbe bezeichnen, auch völlig anders sein!
An langwelligem Licht ist nichts wesenhaft "Rotes", genauso wenig wie an kurzwelligem etwas wesensmäßiges "Blaues". DIE LICHTSTRAHLEN SIND EINFACH ENERGIE UND HABEN KEINE FARBE.



Die These des Primats des Tastsinnes

.."wahre"Erkenntnis erst durch das Anfassen und Manipulieren eines Gegenstandes erfolgt; dahinter steht die Auffassung, dass in der visuellen Welt sowohl die wahre Form der Gegenstände wie auch ihre wahre Größe durch die Position und Entfernung des Betrachters zum Gegenstand verändert, also durch die Wahrnehmung verfälscht werden." p.78 Der bewegte Sinn - Grundlagen und Anwendungen zur haptischen Wahrnehmung > hier geht es vorallem um den haptischen, somatosensorischen Sinn des Menschen, also nicht weiter relevant für meine Recherche
Abstract
Intelligence has historically been studied by comparing nonhuman cognitive and language abilities with human abilities. Primate-like species, which show human-like anatomy and share evolutionary lineage, have been the most studied. However, when comparing animals of non-primate origins our abilities to profile the potential for intelligence remains inadequate. Historically our measures for nonhuman intelligence have included a variety of tools: (1) physical measurements – brain to body ratio, brain structure/convolution/neural density, presence of artifacts and physical tools, (2) observational and sensory measurements – sensory signals, complexity of signals, cross-modal abilities, social complexity, (3) data mining – information theory, signal/noise, pattern recognition, (4) experimentation – memory, cognition, language comprehension/use, theory of mind, (5) direct interfaces – one way and two way interfaces with primates, dolphins, birds and (6) accidental interactions – human/animal symbiosis, cross-species enculturation. Because humans tend to focus on “human-like” attributes and measures and scientists are often unwilling to consider other “types” of intelligence that may not be human equated, our abilities to profile “types” of intelligence that differ on a variety of scales is weak. Just as biologists stretch their definitions of life to look at extremophiles in unusual conditions, so must we stretch our descriptions of types of minds and begin profiling, rather than equating, other life forms we may encounter.
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094576513003160
Nachfalter können mit eigenen Ultraschall-Lauten die nach Ihnen ebenfalls im Ultraschallbereich jagenden Fledermäuse stören. p. 34 'Tierische Kommunikation'
"Besonders eindrucksvoll sind Konzerte tropischer Singzikaden. Die von vielen Individuen synchron vorgetragenen Laute schwellen zu einem ohrenbetäubenden Klangspektakel an, das minutenlang alle anderen Geräusche übertönt. Mit Hilfe von spezialisierten Bereichen am Hinterleib, so genannten Tymbalorganen, werden diese Signale durch Muskelbewegungen erzeugt." p. 34 'Tierische Kommunikation'

> Because I know this experience of the extreme auditory presence of these cicadas that are often hidden from view but extreme present - even in the human world - I can easily imagine an immersive audio set-up and a black/ only sound sequence in the work
"Die Fluggeräusche vieler Insekten gehen auf eine relativ konstante Reisegeschwindigkeit' zurück, die charkteristisch für die jeweiligen Arten ist. Dass dies von anderen Insekten wahrgenommen wird zeigen Wespen, die bei der Annäherung einer Hornisse rasch flüchten." p. 34 'Tierische Kommunikation'
In a cinematographic translation it also becomes central what the reason or motivation for somethings existence is.
Die Ausrichtung der Augen kann zum Beispiel durch Verräumlichung im Multichannel Set-up Visualisiert werden.
Bei de, Tarsier würden die zwei vorderen Bildschirme bespielt werde.

Bei dem crowned cane würde das äußere Umwelt weit bespielt werden, ein Anteil der vorderen Mitte würde ausgespart bleiben.
Dies lässt sich durch Kamera unschärfe übersetzen.
Environment 'Umwelt' is key in transmitting an animals life.
Videos like this one can give good insight on how the camera could move.
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/en/science/animal-sound-archive
both Chameleon and Heuschrecke can translate really well to circular/immersive screen set-up
Wiki on Ommatidia

"Pro tip: Many insect-pollinated flowers contain ultraviolet pigments that only their pollinating insects (and perhaps birds) can see. Many flowers are more strikingly coloured in the UV than in the visible spectrum. Furthermore, markings, visible only in the UV, act as taxi markers to guide the landed insects to the pollen and nectar food rewards."
Panning Camera + Using tracking to focus on a specific element in frame;
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1VIeTMGQs&ab_channel=BeatsbyDre
"Am Boden ist die durchschnittliche Helligkeit im Vergleich zum Himmel eher gering. Das Licht wird von Strukturen wie Blättern, Gras und Erde reflektiert – hellere und dunklere Reize halten sich in etwa die Waage. Das Licht des Himmels hingegen trifft typischerweise direkt ins Auge, und Objekte erscheinen als dunkle Silhouetten gegen einen helleren Hintergrund.

Genau hier liegen nun die wahren Vorteile der ungleichen Anordnung der Sinneszellen: "Die Grünzapfen in der Mäusenetzhaut reagieren gleichermaßen auf Licht- und Dunkelreize, während Blauzapfen erheblich stärker auf Dunkelreize antworten", erklärt Euler. Die untere Hälfte der Mäusenetzhaut, auf die das Licht des Himmels fällt, ist also auf die Wahrnehmung dunkler Objekte vor hellem Hintergrund optimiert.

Diese Art der Wahrnehmung ist für die Mäuse besonders wichtig: Taucht ein Greifvogel am Himmel auf oder nähert sich eine Katze, müssen sich die Nager blitzschnell in Sicherheit bringen. In der Tat hatten frühere Studien anderer Wissenschaftler ergeben, dass Mäuse erstarren oder sehr schnell fliehen und sich verstecken, sobald ein dunkler Schatten über ihnen erscheint. Die Fluchtreaktion findet dabei innerhalb von 0,2 Sekunden statt und erlaubt der Maus kein differenziertes Abwägen der Situation. Thomas Euler und seine Kollegen halten es daher für möglich, dass die für die Wahrnehmung von Dunkelkontrasten optimierten Sinneszellen die nötige Information für diese blitzschnelle Reaktion liefern." - http://www.farbimpulse.de/Unten-blau-und-oben-gruen.maus.0.html
Link - Steckbrief; Feldmaus: https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/feldmaus
Mäuse und die meisten anderen Säugetiere sind nur mit Rezeptoren für kurze und mittlere Wellenlängen (Blau und Grün) ausgestattet
Eichhörnchen, Backenhörnchen
Falken, Bussard, Greifvogel
In Augen von Mäusen sind spezielle Zellen, die besonders gut auf Kontraste zwischen grünem und ultraviolettem Licht reagieren.
Zum sehen der Feldmaushttps://vet-magazin.com/wissenschaft/wildtierkunde/Maeuse-Farben-sehen.html
Soundebene: Geräusch der Luft, der Flügelschläge, eigen Laut

voller Farbumfang + violette, bis ultraviolette
Excellent night vision
Field of vision that spans almost 180°
360° vision through movement
wider UV range than humans; large lens aperture
360° vision
Eule:kleines Sehfeld von nur 60 - 70 Grad wird durch die Drehmöglichkeit des Kopfes um bis zu 270 Grad ausgeglichen.
"Beim Schnabeltier beispielsweise dient der Elektrosinn dazu, Nahrung wie Süßwassergarnelen oder Würmer im Schlamm der Flüsse oder Seen aufzuspüren. Wissenschaftler sprechen dabei auch von einer „passiven Elektroortung“.

Die Methode funktioniert einwandfrei, obwohl Augen, Ohren und Nasenlöcher beim Tauchen fest verschlossen sind. Sie können deshalb bei der Nahrungssuche keine Hilfestellung geben. Der Elektrosinn ist jedoch so sensibel, dass er selbst die extrem schwachen elektrischen Felder von vier bis fünf Mikrovolt pro Zentimeter identifiziert, die durch die Muskelarbeit der potenziellen Opfer erzeugt werden. Die Sinneszellen zur Aufnahme der elektrischen Reize befinden sich im entenartigen „Schnabel“ der Tiere, der eigentlich eine verlängerte Nase ist."
- https://www.scinexx.de/dossierartikel/schnabeltiere-jagen-mit-elektrosinn/
"The field of view for an owl is about 110 degrees, with about 70 degrees being binocular vision.

By comparison, humans have a field of view that covers 180 degrees, with 140 degrees being binocular.
..so most Owls see in limited colour or in monochrome...As most owls are active at night, their eyes must be very efficient at collecting and processing light."
-www.owlpages.com
"To protect their eyes, owls are equipped with 3 eyelids. They have a normal upper and lower eyelid, the upper closing when the owl blinks, and the lower closing up when the owl is asleep. The third eyelid is called a nictitating membrane, and is a thin layer of tissue that closes diagonally across the eye, from the inside to the outside. This cleans and protects the surface of the eye."

-www.owlpages.com
Might be consideration to include blinking action
eye movement is important
Die Farbe Gelb erkennen Rehe gut, Grün dagegen nur schlecht, Rot wird als Gelb‐Grün wahrgenommen. Blau wirkt auf Tiere wie Reh und Hirsch als Signalfarbe.
additional info on split UV -vision of Bullfrog - https://a-z-animals.com/blog/the-top-8-animals-that-can-see-infrared/
https://www.bienenjournal.de/imkerpraxis/fachberichte/wie-sehen-bienen/
flight movement / behaviour
https://sciencev2.orf.at/stories/1732143/index.html
https://www.scinexx.de/fotos/farbenfroher-krebs-mit-uv-blick/
detaillierte Information zu Arten und deren Habitat: http://www.nabu-bonn.de/front_content.php?idcat=578
Cicadas have 5 eyes; 2 compound eyes and three for seeing light
https://www.cicadamania.com/cicadas/can-cicadas-see/
https://sound-effects.bbcrewind.co.uk
wahrnehmung elektrische Felder
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/elektrorezeption/3522
Vögel (vor allem Zugvögel) allgemein können magnetische Felder wahrnehmen- dies dient dem Orientierungssinn
- p. 29, Wahrnehmungspsychologie
I think it can be an interesting sense to include because it goes beyond purely audio-visual and considers also the environmental factor and effect on us humans.. it starts to go into the technological from another stand point
It's exciting that in my video work it goes from the content level : multiple animal perceptions and visions

to the narrative level: the machine 'seeing / viewing / processing' the information ; the machine eye/ computer vision

To the human observer

; 3 different visions ;
3 different eyes
In terms of 'perception' it goes from the multitude of animal perceptions

to the singular audio-visual human perception

to the binary 0-1 based computer perception/processing
Magnetfeldwahrnehmung als "Nebenaufgabe des Sehsystems"
"...Zweitens könnten Pigmente in den Fotorezeptoren des Auges als Rezeptoren dienen. Änderungen der Magnetfeldrichtung würden dann zur jeweiligen Aktivierung unterschiedlicher Pigmentgruppen führen, was letztlich zum Gewinn relevanter Information für die Orientierung führen würde." - https://idw-online.de/en/news242362
Karpfen, Aale, Lachse
Orientierung am elektrischen Magnetfeld
Die Fähigkeit elektrische Felder wahrzunehmen hilft dem Fisch im offenen Meer auf Kurs zubleiben. Aber auch 'sesshafte' Fische haben den Sinn, vermutlich um sich in Gruppen synchron beg wen zukönnen.
At the end I think it important that it becomes clear that I ak not seeking to portray a 'truth' rather:
" Die Wahrnehmung eines Organismus hängtvon seinem dafür vorgesehenen physiologischen System ab, und sein Erleben wird von diesem physiologischen Mechanismus erzeugt, Die subjective Qualität des Erlebens hängt jedoch nicht notwendigerweise mit den aufgenommenen Reizinformationen zusammen." p.31 Wahrnhemungspsychologie
Querdisparation is quasi der Grund wieso wir mit unseren beiden, leicht versetzten Augen Tiefe sehen können. In der Kamera wird diese Aufgabe in das Objektiv übergeben. Man könnte diesen Vorgang demonstrieren und auseinandernehmen indem man zwei leicht versetzte Bilder präsentiert.
"Jedes Ommatidium macht sein eigenes Bild der Umgebung (siehe rechts unten), das das Gehirn der Insekten zu einem Bild zusammenzufügt. Jedes Ommatidium macht sein eigenes Bild der Umgebung (siehe rechts unten), das das Gehirn der Insekten zu einem Bild zusammenzufügt. Facettenaugen mit wenigen Ommatidien erzeugen ein Rasterbild wie links unten dargestellt, je höher die Ommatidienzahl, je besser die Auflösung. Das Komplexauge liefert z. B. bei Libellen mit über 20 000 Einzelaugen ein extrem auflösendes Bild der näheren Umgebung."
- http://www.gerhard-net.de/marc/school/biology/teaching_units
/eye/dokumente_auge/auge_komplexauge.html
Facettenaugen das größte Blickfeld aller bekannten Lebewesen.
pippi lottarist
Vögel haben eine zapfendominierte Netzhaut und haben dadurch eine hohe Sehschärfe + meistens so große Augen, dass diese Fasten gesamten Kopf einnehmen.
"Die waagerecht langgezogenen Pupillen und seitlich angeordneten Augen von Weidetieren wie Schafen, Rehen und Pferden erzeugen ein weiteres Sehfeld – ein entscheidender Vorteil, um lauernde Raubtiere frühzeitig zu bemerken. Insgesamt gelangt bei dieser Pupillenform mehr Licht von vorne, sowie von den Seiten in die Augen. Es fällt aber weniger blendendes Licht von oben ein. „Weil der Pupillenschlitz stets parallel zum Boden ausgerichtet ist, haben die Tiere einen Panoramablick auf ihre Umgebung und können insbesondere den Boden gut erkennen. Dadurch sind sie in der Lage, Räuber zu sehen, die sich ja meistens vom Boden nähern und nicht aus der Luft“...Den Forschern zufolge spielt dabei die Größe der Tiere eine Rolle, beziehungsweise der Abstand ihrer Augen vom Boden: „Waagerechte Pupillenschlitze verbessern hauptsächlich bei kleinen Tieren die Fähigkeit, Entfernungen zu kalkulieren.“
source: https://www.wissenschaft.de/erde-umwelt/was-bestimmt-die-pupillenform/
They originate in lowlands in southern Mexico to Honduras and northern South America
Generel gilt; die Wellenlängen, bei denen die lichtempfindlichen Sehpigmente Licht absorbieren können, sind häufig zu den Wellenlängen hin verschoben, die deinen des Lichts in der Umgebung entsprechen.
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/elektrorezeption/3522
Erlenbruch
Spandauer Forst - kleiner und großer Rohrpfuhl
- https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/schutzgebiete/naturschutzgebiete/grosser-und-kleiner-rohrpfuhl/
Benötigt voraussichtlich Drehgenehmigung?
While observing some animals outside,
it became very clear to me that the animals behaviour, it's drivers, it's activity are very important for me to mimic because this is one element of animal consciousness that is observable and therefore holds a less speculative truth than research on sight and hearing alone. Also the behaviour shows the animal's LEARNING.
Wahner Heide - "Auf einer Wegstrecke von schätzungsweise 5km kreuz und quer durch das sandige Heidegebiet bieten sich zu jeder Jahreszeit herrliche Naturmotive wie zum Beispiel uralte Eichen und Birken wie aus dem Bilderbuch, blühendes Heidekraut im Spätsommer oder gelber Ginster im Frühling."
https://flashlens.de/index.php/fotokurse/fotoexkursionen/wahner-heide
Turmfalken und Mäusebussard sind in Deutschland häufig vertretene Arten.
- source: https://www.planet-wissen.de/natur/voegel/greifvoegel/pwiegreifvoegelindeutschland100.html
Ebenso die Farbvisualisierung von Ultra-violette und infraROT, die Darstellung derer eher eine Gestalterische Entscheidung als eine 'absolute Wahrheit' darstellen.
"Füchse nutzen den Sehsinn, um sich vor Gefahren abzusichern, indem sie bei ihren Streifzügen immer wieder anhalten und sich umschauen oder vorausschauen. Dabei nutzen sie gerne erhöhte Aussichtspunkte wie z. B. Baumstümpfe, Holzstapel, Heuballen etc. Auch wenn der Sehsinn bei der Gefahrenvermeidung und der Jagd zum Teil eine wichtige Rolle spielt, so sind andere Sinne, insbesondere der Geruchs-, Hör- und Tastsinn, bei Füchsen wichtiger für Nahrungssuche und Überleben."
-http://www.fuchs-hilfe.de/info_sehsinn.htm
https://zenodo.org/record/4812404#.Ykb7uC8RpD0
This research shows that the visual system of the mouse is heavily blurry and green - blue / UV > which means the the visual becomes a lot more eerily green and stylised than originally anticipated. More like the image below.. so maybe it makes sense to go nighttime after all?
"Bei den Fischen ist die Fähigkeit zum Farbensehen abhängig vom jeweiligen Habitat, manchmal von der Jahreszeit und vom Alter der Tiere und wechselt oftmals bei Änderungen. Die Forelle z.B. besitzt als Jugendfisch einen UV-Rezeptor, der jedoch nach 1-2 Jahren wieder vollständig verschwindet. Einige Karpfenfische wechseln im Sommer von Porphyropsin zu Rhodopsin als vorherrschendes Pigment; der Pazifische Lachs ersetzt Rhodopsin durch Porphyropsin während seiner Wanderung vom offenen Meer zu den Laichplätzen im Süßwasser. Fische in seichtem Küstengewässer, das von blau-grünem Licht dominiert wird, haben oft nur zwei Zapfenpigmente mit Absorptionsmaxima von 430 nm und 530 nm (z.B. Kabeljau). Süßwasserfische besitzen mindestens drei, meistens vier verschiedene Zapfensorten, wobei die Sensitivitäten der Zapfen weit auseinanderliegen und somit ein großer Bereich vom UV bis zum Rot abgedeckt wird (z.B. Guppy, Goldfisch). Je tiefer der Lebensraum im Süßwasser, desto weiter verschiebt sich das sichtbare Spektrum ins längerwellige Rot und desto häufiger findet man das Porphyropsin als Sehpigment (z.B. Goldfisch, Forelle, Rotauge) neben dem Rhodopsin. Farbensehen tief im Ozean ist bei wenigen Tiefseefischen mit eigener Lichtquelle möglich, denn sie besitzen neben den Photorezeptoren für die vorherrschende Wellenlänge von 480 nm auch einen zweiten Typ, der am stärksten auf die eigenen produzierte Wellenlängen reagieren."
- source: https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/farbensehen/3887
Buntbarsche - sehen in Infrarot
source:https://www.scinexx.de/news/biowissen/buntbarsche-sehen-infrarot/
Buntbarsche
Buntbarsche können auch Infrarotlicht sehen. Sie gehören damit neben den Schlangen zu den wenigen bisher bekannten Wirbeltieren, die diese langwellige Strahlung wahrnehmen können
Infrarot sehen
"Fische im Trüben nutzen Infrarot-Blick
Je trüber das Wasser, desto besser die Infrarot-Sehfähigkeit von Fischen."
Additional online Literature (more general)
Article on 'Quantative Pattern Analysis Tool' developed by scientist to better understand animal perception: https://www.pressreader.com/germany/neues-deutschland/20200111/281968904625927
online tool they developed: http://www.empiricalimaging.com
source: https://www.scinexx.de/news/biowissen/fische-im-trueben-nutzen-infrarot-blick/
source: https://www.scinexx.de/news/biowissen/buntbarsche-sehen-infrarot/
source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5394668/
source: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004269890900203X
Licht und Farben im Wasser source: https://www.simfisch.de/licht-und-farben-unter-wasser/
Zum hören der Fische source: https://www.simfisch.de/koennen-fische-hoeren/
360° Erschütterungssinn durch Seitenlinienorgan
"Infra Rot (780 nm-1 mm)
Um Infrarot sehen zu können benötigt man natürliche entsprechende Sinneszellen. Unsere Augen, und die der heimischen Wildtiere besitzen diese allerdings nicht. Die sogenannten Grubenorgane finden sich lediglich in einigen Reptilien und Fischen. Der Infrarotbereich bleibt uns also verschlossen. Dennoch gibt es einige Berichte von Jägern z.B. die meinen, dass manche Wildtiere auf den Infrarot Blitz von Wildkameras reagieren würden. Da stellt sich jedoch die Frage ob die Blitze wirklich nur Energie im IR Bereich abgeben oder ob die Wellenlänge etwas breiter gestreut ist und ggf. in den sichtbaren Bereich mit übergeht."

source: https://techspeak.de/infos-equipment/sehvermoegen-unserer-heimischen-wildtiere/
source: https://biooekonomie.uni-hohenheim.de/97677?&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16532
A General Artikel: https://www.sueddeutsche.de/wissen/biologie-von-insekten-und-menschen-1.3109294
Insekten haben 60-300 mal weniger räumliche Auflösung und haben erhebliche Probleme mit Entfernunswahrnehmung und Tiefenwahrnehmung
"Große Karpfen sondern sich von der Masse ab und bilden oft kleine Trupps oder sind zeitweise mal als Einzelgänger unterwegs, aber nie ganz weitab von anderen. Doch mögen die Großen den Stress nicht, den Satz oder Speisekarpfen ( bis 45 cm geschätzt ) entwickeln."

source:https://www.fisch-hitparade.de/forum/threads/sind-da-wo-satzkarpfen-sind-auch-die-grossen.44558/
Our results confirmed previous findings, and showed ventral overexpression of rh2-1 and dorsal overexpression of lws, whereas rh1, rh2-2 and sws2b were equally expressed in the dorsal and ventral regions of the adult retina.

source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5394668/
sws2b = blue region 415 - 480nm = Blue
sws1= short was length sensitive opsin1 = UV or violet light 355 - 450nm

rh2-2 = rhodopsin-like opsin 470 - 530 nm = Green/Yellow

dorsal = top side = lws= long wavelength = red 495 - 570

ventral = underside = rh2-1 = sensitive to medium wavelengths = green/yellow
"Andere Art –wie zum Beispiel der Karpfen- die in Gewässern mit schlechteren Sichtverhältnissen leben, benutzen zur Nahrungssuche den Tast- und ihren Geruchssinn. Die visuelle Wahrnehmung spielt hier eine geringere Rolle."


"Fische sehen in Farbe! Allerdings in einem breiteren Spektrum als Menschen. Ebenso wurde festgestellt, dass Fische kurzsichtig sind und das Unterscheiden von Farben bei Dämmerlicht so ziemlich erlischt. ...Heute steht ohne Zweifel fest, dass Fische über ein gutes Farbensehen verfügen und viele sogar besser Farben unterscheiden können, als wir Menschen. Diese Tatsache sollte der Sportangler beachten und bei der Wahl der Köderfarbe berücksichtigen. Es kommt natürlich immer auf das Gewässer und dessen Trübung an, und auch die Wassertiefe in der gefischt wird muss beachtet werden."
- source: http://mainkarpfen.de/2014/03/koennen-fische-farben-unterscheiden/
"Karpfen sind Tetrachromaten, können -was die potentielle Augenleistung angeht- nicht nur Farben, sondern sogar im UV-Bereich sehen.

Ob das Gehirn dies auch umsetzt, ist wissenschaftlich schwer nachzuweisen (Stichwort 'Katzen').
In der Angelei nimmt man das Farbsehen aber generell an; andernfalls würde jegliche Köderfarbe allenfalls als 'Kontrast' und 'Hell/Dunkel' eine Rolle spielen."

source:https://www.anglerboard.de/threads/koennen-karpfen-farben-unterscheiden.239152/
SOURCE: https://ars.electronica.art/center/de/how-animals-people/
Additional specific research to selected animals :
Significance

In this study, we investigate the cues that honey bees use to land on vertical surfaces. We show that bees use the apparent rate of expansion of the image generated by the surface to smoothly reduce their speed when landing. From our results, we develop a mathematical model for visually guided landing that, unlike all current engineering-based methods, does not require knowledge about either the distance to the surface or the speed at which it is approached. This strategy is not only specific to landings on vertical surfaces or to honey bees but represents a universal strategy that any flying agent (animal or machine) could use to land safely on surfaces of any orientation.
Abstract

Landing is a challenging aspect of flight because, to land safely, speed must be decreased to a value close to zero at touchdown. The mechanisms by which animals achieve this remain unclear. When landing on horizontal surfaces, honey bees control their speed by holding constant the rate of front-to-back image motion (optic flow) generated by the surface as they reduce altitude. As inclination increases, however, this simple pattern of optic flow becomes increasingly complex. How do honey bees control speed when landing on surfaces that have different orientations? To answer this, we analyze the trajectories of honey bees landing on a vertical surface that produces various patterns of motion. We find that landing honey bees control their speed by holding the rate of expansion of the image constant. We then test and confirm this hypothesis rigorously by analyzing landings when the apparent rate of expansion generated by the surface is manipulated artificially. This strategy ensures that speed is reduced, gradually and automatically, as the surface is approached. We then develop a mathematical model of this strategy and show that it can effectively be used to guide smooth landings on surfaces of any orientation, including horizontal surfaces. This biological strategy for guiding landings does not require knowledge about either the distance to the surface or the speed at which it is approached. The simplicity and generality of this landing strategy suggests that it is likely to be exploited by other flying animals and makes it ideal for implementation in the guidance systems of flying robots.
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1314311110
https://qbi.uq.edu.au/article/2018/11/how-do-flying-bees-make-perfect-turns
Abstract

Turning during flight is a complex behaviour that requires coordination to ensure that the resulting centrifugal force is never large enough to disrupt the intended turning trajectory. The centrifugal force during a turn increases with the curvature (sharpness) of the turn, as well as the speed of flight. Consequently, sharp turns would require lower flight speeds, in order to limit the centrifugal force to a manageable level and prevent unwanted sideslips. We have video-filmed honeybees flying near a hive entrance when the entrance is temporarily blocked. A 3D reconstruction and analysis of the flight trajectories executed during this loitering behaviour reveals that sharper turns are indeed executed at lower speeds. During a turn, the flight speed is matched to the curvature, moment to moment, in such a way as to maintain the centrifugal force at an approximately constant, low level of about 30% of the body weight, irrespective of the instantaneous speed or curvature of the turn. This ensures that turns are well coordinated, with few or no sideslips - as it is evident from analysis of other properties of the flight trajectories.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-35307-5
20.06 !
https://www.ab.mpg.de/events/30777/345436
Heuschrecke
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/84231963
Lehrvideo zur sound-kommunikation der Heuschrecke: https://av.tib.eu/media/15145
Relevant studies found online:
When the bees are close (under 7 cm) to the surface, they enter a short hover phase before touchdown,

Bees are using image expansion of the flower patterns as a cue to achieve a smooth landing. i.e. bees use the flowers patterns to land smoothly.
"Brackish water is found in estuaries, in lakes, in man-made pools and streams, and even underground in aquifers. Brackish water sources are present across the globe, and estuaries are the most common."
"The salinity of water in the ocean averages about 35 parts per thousand (ppt). The mixture of seawater and fresh water in estuaries is called brackish water and its salinity can range from 0.5 to 35 ppt"



"An estuary is a partially enclosed, coastal water body where freshwater from rivers and streams mixes with salt water from the ocean. Estuaries, and their surrounding lands, are places of transition from land to sea"
https://www.freshwatersystems.com/blogs/blog/what-is-brackish-water-and-how-do-you-treat-it
Der Karpfen - lebt dort bevorzugt in stehenden oder sehr langsam fließenden Gewässern.
Unterschieden werden die Karpfen in Wildkarpfen, Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen, Zeilkarpfen und Lederkarpfen.

Der Wildkarpfen

Der Wildkarpfen lebt am liebsten in warmen, langsam fließenden oder stehenden Gewässern. Pflanzenwuchs ist wichtig und ein weicher Boden, zwischen denen er sich verstecken und in dem er sich eingraben kann. Denn er wird erst in der Dämmerung aktiv. Der Wildkarpfen ist wie alle Karpfen ein Friedfisch. Er ernährt sich vorwiegend von Würmern, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven oder kleinen Krebsen. Diese werden ganz karpfentypisch durch Vorstülpen des breiten Maules aufgenommen.

Der Graskarpfen

Ein weiterer Unterschied zu den Karpfen, die in Europa beheimatet sind, liegt darin, dass die Graser sich pflanzlich ernähren. Hauptsächlich junge Triebe und Seerosen verleiben sie sich ein, indem sie diese in ihr Maul nehmen und dann ruckartig rückwärts schwimmen und diese dann abreißen.

https://pro-fishing.de/blog/karpfen-wissenswertes-ueber-den-beliebten-speisefisch/
Hören

"Fische haben wie alle Wirbeltiere ein inneres Ohr und können die Schwingungen der Geräusche mit der ganzen Körperoberfläche wahrnehmen. Bei den meisten Arten werden die Geräusche auf die Schwimmblase übertragen, die als Resonanzboden für die Schallwellen wirkt – so wie bei Menschen das Trommelfell."

...niedrige Schallwellen werden eher meist mit Hilfe der Schwimmblase erzeugt.

Lange Zeit glaubte man, dass Fische keine Geräusche hören könnten, sondern lediglich Druckwellen über die Seitenlinie wahrnehmen können. Dann stellte man fest, dass sie Töne sogar sehr gut hören und auch unterscheiden können. Man sieht sie nicht, aber auch Fische haben Ohren: kleine flüssigkeitsgefüllte Röhrchen hinter den Augen, die in ihrer Funktionsweise dem Innenohr der Landwirbeltiere gleichen. Auftreffende Schallwellen versetzen kleine, in der Flüssigkeit schwimmende Gehörsteinchen (oder Schweresinnes-Steinchen - kleine Steinchen im Innenohr, die auch das Gleichgewicht der Fische regulieren; der Fachmann nennt sie Otolithen) aus Kalk in Schwingung. Diese Bewegung wiederum erregt feine Sinneszellen, die ihre Information ans Gehirn weiterleiten. Die meisten Fischarten können Signale unterhalb 1000 Hertz wahrnehmen, einige haben ihr Hörvermögen durch spezielle Strukturen verbessert und den Hörbereich bis 5000 Hz oder mehr erweitert.

Warum machen Fische Geräusche?
Fische können nicht nur vergleichsweise gut hören, sie produzieren auch, wie bereits oben beschrieben, eine ganze Menge Geräusche die sie nicht nur nebenbei und zufällig durch ihre Bewegungen und durch das Fressen erzeugen. Sehr viele Arten sind in der Lage, beabsichtigte Töne hervorzubringen. Die Lauterzeugung spielt im Verhalten der Fische eine große Rolle. Verschiedene Geräusche dienen als Warnsignale, zum Zusammenhalt eines Schwarms, zum Umwerben der Partner und werden auch in Stresssituationen produziert (auch außerhalb des Wassers). Da das Wasser Schall besser leitet als die Luft, ist die Kommunikation über Töne sehr effizient. Bei einigen Fischen haben sich spezielle Muskeln rund um die Schwimmblase ausgebildet, die sich schnell kontraktieren können und einen Trommelton erzeugen. Da diese Muskeln bei einigen Arten nur von den Männchen ausgebildet sind, spielen diese Töne vermutlich eine wesentliche Rolle in der Balz und beim Ablaichen. Bei vielen Fischen ist aber der Grund für die Lautäusserungen aber noch nicht erforscht.
Was hat die Schwimmblase mit dem Ohr der Fische zu tun?

Da Fische weder über einen äußeren Gehörgang noch ein Trommelfell verfügen, haben sich andere Mechanismen zur Schallwahrnehmung und -verstärkung entwickelt. Bei einigen Fischarten (Karpfenartige, Salmlerartige, Welsartige) dient die Schwimmblase als Verstärker von Schallwellen und eine Anordnung von kleinen Knöchelchen leiten die Schallwellen zum Innenohr. Dank dieser Einrichtung - dem sogenannten Weberschen Apparat -, hören diese Fische 40- bis 60 mal leisere Töne als Fischarten ohne dieses Merkmal. Der Webersche Apparat ist eine hochspezialisierte Konstruktion. Er besteht aus einer Reihe verschmolzener Halswirbel und bis vier kleinen Knochen, den sogenannten Weber’schen Knöchelchen. Die Weber'schen Knöchelchen stellen eine mechanische Kopplung und direkte Verbindung zwischen Schwimmblase und Innenohr her. Ähnlich wie die drei Gehörknöchelchen der Säugetiere dient so der Webersche Apparat dem Fortleiten von Schallwellen die über die Schwimmblase als Empfänger aufgenommen werden.

Als allgemein recht gut hörende Fische gelten Karpfen, Salmlerartige und Welsartige, vor allem, weil sie über die Verstärkung des Schalls wie oben beschrieben verfügen. Fische, die in ruhigen Gewässern vorkommen wie z.B. Karpfen, wird im Allgemeinen ein besseres Hörvermögen zugeschrieben als jenen Arten, die zum Beispiel in Gebirgsbächen mit starkem Gefälle leben wie z.B. Salmoniden.

Das Seitenlinienorgan

Es ist das wichtigste Sinnesorgan der Fische mit dem sie Strömungen und Wasserschwingungen wahrnehmen, wie sie von Beutetieren, Schwarmgefährten oder Geschlechtspartnern verursacht werden. Auch Druckwellen, die von einem Hindernis zurückgeworfen werden kann der Fisch so spüren. Manche Arten können besonders schwache Schwingungen erfassen. So berühren sich viele Fische beim Paarungsspiel nicht, sondern das Männchen beginnt in der Nähe des Weibchens heftig zu zittern. Die dabei entstehenden Schwingungen lösen beim Weibchen die Eiablage aus.

source: http://www.royal-flyfishing.com/cms/front_content.php?idart=138&lang=1&acceptCookie=0
Der schwimmende Fisch schiebt eine Wassersäule vor sich her. Trifft diese auf ein Hindernis wie einen Stein, einen Beutefisch oder einen Feind, wird die Druckwelle zurückgeworfen und trifft auf das Seitenlinienorgan des Fisches auf.
Habitat
"At present three species of Four-eyed Fish are recognized: Anableps anableps, the Largescale Foureyes, is found in South America from the island of Trinidad and Tobago, and Venezuela to the Amazon Basin of Brazil. Anableps dowei, the Pacific Foureyes, has the most limited distribution of the three species, occurring in Central America from southern Mexico to Nicaragua. Anableps microlepis, the Foureyes, is the most salt tolerant species of the three. They are found in open marine areas in full seawater (also from Trinidad to the Amazon Basin in Brazil) and follow tidal rhythms, moving up into sheltered lagoons and further upstream with the high tides, and back out into open waters as the tide wanes."
"Feldmäuse sind ganzjährig tag- und nachtaktiv mit einem 2-3 stündigen Wechsel von Aktivitäts- und Ruhephasen (im Sommer mehr tagaktiv, im Winter mehr nachtaktiv)."
Background knowledge
" Sie sammeln Pollen, Nektar und Honigtau. Pollen nennt man den Blütenstaub von Pflanzen. Nektar ist ein Saft mit viel Zucker, den die Blüten herstellen. Honigtau ist ebenfalls ein süßer Saft, den machen aber kleine Insekten, vor allem Blattläuse. Da Pollen sehr viel Eiweiß enthält, lagern die Bienen diesen um ihre Jungen, zu füttern. Zusammen mit dem Körpersaft der Biene verwandeln sich Nektar und Honigtau in Honig. Diesen lagern sie als Nahrung für sich selbst im Winter in den Waben ein." - https://klexikon.zum.de/wiki/Bienen
WRITING THE THESIS - relevant essays
PROFILING DIFFERENT TYPES OF INTELLIGENCE
StyleGAN2 with dataset of animal eyes?
or high-jack the GAN process by just using the transition code:
https://www.youtube.com/watch?v=kbDd5lW6rkM
Possible Literature
Jean Baudrillard Simulacra and Simulations - https://web.stanford.edu/class/history34q/readings/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html