
Tâche de Posner
La tâche de Posner, également connue sous le nom de paradigme de Posner, est une tâche psychologique classique introduite par Posner (1980) pour mesurer l'attention spatiale et l'orientation attentionnelle. En présentant des indices valides, invalides ou neutres avant l'apparition d'une cible, la tâche révèle la rapidité et l'exactitude avec lesquelles l'attention se déplace à travers le champ visuel. C'est un outil fondamental en sciences cognitives, en neuropsychologie et dans les évaluations cliniques du contrôle attentionnel.
Table des matières
Format de la tâche | Tâche de Signalisation de Posner en ligne et en laboratoire
Dans la tâche de signalisation de Posner, les participants réagissent à l'emplacement d'un stimulus cible qui apparaît à gauche ou à droite de l'écran. Chaque essai commence par une croix de fixation centrale, suivie d'un bref indice fléché qui pointe vers la gauche, vers la droite, ou apparaît à double tête pour les essais neutres. L'indice prédit correctement l'emplacement de la cible lors des essais valides, le prédit incorrectement lors des essais invalides et n'apporte aucune information prédictive lors des essais neutres. Les participants sont instruits de ne répondre qu'à l'emplacement de la cible, aussi rapidement et précisément que possible, indépendamment de ce que l'indice indiquait. Un bloc de pratique précède la tâche principale, et la tâche principale elle-même ne fournit aucun retour d'essai par essai, de sorte que les schémas de réponse reflètent l'orientation attentionnelle naturelle plutôt qu'un apprentissage correctif.
Deux versions de la tâche sont disponibles, chacune optimisée pour le type d'appareil et de méthode d'entrée utilisés :
Version Bureau
Dans la version de bureau, les participants fixent une croix centrale avant qu'un indice fléché n'apparaisse brièvement au centre de l'écran. La flèche peut pointer vers la gauche, vers la droite, ou apparaître à double tête lors des essais neutres. Peu après l'indice, une cible (une étoile noire) apparaît dans une boîte à gauche ou à droite de l'écran. Les participants répondent en utilisant le clavier : ils appuient sur la touche D si la cible apparaît à gauche et sur la touche K si la cible apparaît à droite. La cible reste visible jusqu'à 2000 ms, pendant laquelle les participants peuvent répondre. Si aucune réponse n'est donnée dans cette fenêtre, l'essai se termine automatiquement et la tâche passe à l'essai suivant.
Version Mobile
La version mobile est optimisée pour l'interaction tactile. Les participants voient la même séquence : une croix de fixation, un indice fléché, puis une cible apparaissant dans une boîte à gauche ou à droite de l'écran. Les réponses se font en tapant directement sur les boîtes : les participants tapent sur la boîte de gauche si la cible apparaît à gauche et sur la boîte de droite si la cible apparaît à droite. Comme dans la version de bureau, la cible reste visible jusqu'à 2000 ms, et un essai sans réponse se termine automatiquement.
Les participants dans les deux versions sont instruits de répondre aussi rapidement et précisément que possible, en se concentrant uniquement sur l'emplacement de la cible plutôt que sur l'indice. Chaque session commence par un bloc de pratique qui familiarise les participants avec la structure de la tâche et le mappage des réponses avant le début de la tâche principale.
Mesures de la tâche de signalisation de Posner et données collectées
La tâche de signalisation de Posner capture une gamme de mesures comportementales qui révèlent comment l'attention est orientée vers un emplacement signalé. Les variables enregistrées aident les chercheurs à mesurer les temps de réaction, la précision et comment la validité de l'indice façonne la rapidité de détection de la cible. Toutes les variables peuvent être consultées et personnalisées dans l'onglet Variables de la tâche.
Voici les variables les plus spécifiques à la tâche que les chercheurs analysent couramment dans cette version de la tâche :
| Nom de la variable | Description |
|---|---|
accuracy | Indique si la réponse était correcte (1 = correcte, 0 = incorrecte) |
choice | Réponse du participant (touche pressée D ou K dans la version bureau, ou boîte sélectionnée left/right dans la version mobile) |
cue direction | La direction vers laquelle l'indice fléché pointait (left/right/neutral) |
cue_duration | Durée de l'indice lors de l'essai actuel, en millisecondes |
error | Indique si la réponse était incorrecte (1 = erreur, 0 = correcte) |
reaction_time | Temps de réaction, en millisecondes, pour la réponse du participant lors d'un essai donné |
target location | Le côté de l'écran (left ou right boîte) où la cible est apparue |
trial_type | Condition de validité de l'indice pour l'essai (valid/invalid/neutral) |
avg_valid_RT | Temps de réaction moyen lors des essais avec un indice valide |
avg_invalid_RT | Temps de réaction moyen lors des essais avec un indice invalide |
avg_neutral_RT | Temps de réaction moyen lors des essais avec un indice neutre |
cueing effect | Différence entre le temps de réaction invalide et valide (avg_invalid_RT − avg_valid_RT) |
benefit effect | Vitesse gagnée grâce à un indice valide par rapport à aucun indice (avg_neutral_RT − avg_valid_RT) |
cost effect | Vitesse perdue à partir d'un indice invalide par rapport à aucun indice (avg_invalid_RT − avg_neutral_RT) |

Cette étude mesure l'attention spatiale et l'orientation attentionnelle à l'aide de la tâche de signalisation de Posner. Les participants réagissent à l'emplacement d'une cible tandis qu'un signal précédent indique son emplacement de manière valide, invalide, ou pas du tout. Le temps de réaction et la précision sont enregistrés comme indicateurs de performance.
Technologie Alimentant la Tâche de Signalisation de Posner pour la Recherche en Ligne et en Laboratoire
La tâche de signalisation de Posner nécessite un contrôle précis du timing des stimuli, de la présentation du signal et de l'enregistrement des réponses. Labvanced fournit des outils permettant aux chercheurs de mesurer avec précision les changements attentionnels et les effets de signalisation.
Timing de Haute Précision pour les Intervalles Signal-Cible : La tâche dépend de petites différences de temps de réaction entre les essais de signaux valides et invalides. Labvanced prend en charge un timing au niveau de la milliseconde pour la présentation des signaux, le début des stimuli et l'enregistrement des réponses, garantissant une mesure fiable des effets attentionnels.
Contrôle de la Présentation Séquentielle des Stimuli : La croix de fixation, le signal et la cible sont présentés dans une séquence stricte. Ce flux peut être mis en œuvre à l'aide de présentations basées sur des images et d'Événements temporisés, permettant aux chercheurs de contrôler avec précision la durée de la fixation, du signal et de la cible.
Entrée Flexible à Travers les Appareils : Les réponses peuvent être collectées par saisie au clavier sur ordinateur de bureau ou par tapotements sur écran tactile sur des appareils mobiles, permettant d'exécuter la même tâche sur différents appareils tout en maintenant une logique de réponse cohérente.
Mode Application de Bureau pour Expériences Contrôlées : Pour les études en laboratoire nécessitant un timing stable ou une intégration avec des systèmes externes, la tâche peut être exécutée via l'application de bureau Labvanced, prenant en charge la compatibilité avec les EEG ou d'autres installations basées sur LSL couramment utilisées dans la recherche sur l'attention.
Intégration de Suivi Oculaire Optionnelle : Un suivi oculaire basé sur webcam peut être utilisé pour vérifier la fixation centrale et mesurer les changements attentionnels pendant la signalisation, ce qui est particulièrement utile pour confirmer que les participants maintiennent la fixation avant l'apparition de la cible.
Suivi Oculaire par Webcam
Capturez les schémas de regard et l'attention visuelle avec un suivi oculaire par webcam intégré, sans code et évalué par des pairs.
Précision du Timing
Capturez les temps de réaction, la performance de la tâche, et plus encore avec une précision à la milliseconde pour des tâches sensibles au temps.
Application de Bureau
Réalisez des études en laboratoire en utilisant l'application de bureau, compatible avec les EEG et d'autres matériels de laboratoire connectés par LSL.
Personnalisation de la Tâche de Signalisation de Posner
Il existe de nombreuses façons d'adapter ce modèle de tâche de signalisation de Posner en fonction des objectifs de recherche. Voici plusieurs thèmes de personnalisation que les chercheurs explorent couramment lors de la modification de cette tâche.
Type de Signal et Design de Stimuli
Les signaux sont des objets visuels qui peuvent être remplacés directement dans l'éditeur. Les chercheurs peuvent utiliser des flèches, des éclairs, des visages ou d'autres stimuli en insérant un Image Object ou Text Object et en mettant à jour leur apparence dans le panneau Object Properties. Le signal affiché à chaque essai peut également être contrôlé par le système d'événements pour changer l'objet affiché.
Variation du Stimulus Cible
Les cibles peuvent également être modifiées en fonction du design de la tâche, comme des formes simples, des lettres ou des symboles. Celles-ci sont ajoutées en tant qu'objets visuels et liées à des valeurs Factors & Randomization afin que différentes cibles apparaissent dans les essais. Les événements peuvent ensuite utiliser ces valeurs de condition pour évaluer les réponses et enregistrer la précision.
Validité du Signal et Conditions des Essais
Les conditions de signal valides, invalides et neutres sont définies à l'aide du tableau Factors & Randomization et Trials & Conditions. Chaque niveau de facteur détermine où le signal indique et où la cible apparaîtra, et Labvanced crée automatiquement toutes les combinaisons de ces conditions pour la présentation des essais.
Durée du Signal
La durée de la présentation du signal peut être ajustée en modifiant les durées d'image ou en ajoutant un Événement Delayed Action (Time Callback). Cela permet aux chercheurs de contrôler combien de temps le signal est visible avant l'apparition de la cible, ce qui peut influencer l'engagement attentionnel et les effets de signalisation.
Essais d'attrape et Cartographie des Réponses
Les essais d'attrape, où aucun cible n'apparaît, peuvent être ajoutés en créant un groupe d'essai séparé dans le panneau Factors & Randomization, avec des Événements utilisés pour empêcher les réponses ou signaler les réponses incorrectes pendant ces essais. Les touches de réponse ou les étiquettes de condition peuvent également être modifiées pour s'adapter à votre conception de recherche ; tout changement de noms d'objets ou de cartographie des réponses doit être reflété dans les Événements correspondants pour garder le scoring précis.
Si vous avez besoin d'aide pour personnaliser cette tâche, n'hésitez pas à nous écrire et à demander :
Utilisation Recommandée et Applications de la Tâche de Signalisation de Posner
La Tâche de Signalisation de Posner est largement utilisée en science cognitive et en neurosciences comme paradigme fondamental pour mesurer l'attention spatiale et l'orientation attentionnelle. Elle sert d'outil central pour examiner comment l'attention se déplace à travers le champ visuel et comment les signaux influencent ce processus.
Recherche sur l'Attention Spatiale : La Tâche de Signalisation de Posner est utilisée pour étudier comment l'attention est allouée à différents emplacements et à quelle vitesse elle peut être déplacée, même sans mouvements oculaires, ou avec une attention cachée (Posner, 1980).
Neurosciences Cognitives : Appliquée pour enquêter sur les mécanismes neuronaux de l'orientation de l'attention, y compris le désengagement de l'attention, le changement de focus et le réengagement à un nouvel emplacement (Posner & Cohen, 1984).
Évaluation Clinique et Neuropsychologique : Utilisée pour identifier les déficits attentionnels dans des populations ayant des conditions telles que le TDAH (Caldani et al., 2020) et la négligence spatiale unilatérale après un AVC, une condition liée à des dommages au lobe pariétal dans laquelle les patients montrent un déficit spécifique pour désengager l'attention du côté intact de l'espace afin de répondre à une cible signalée du côté affecté (Shida et al., 2022).
Recherche Développementale : Utilisée pour examiner comment les capacités attentionnelles évoluent au cours de la vie : les enfants dès l'âge de 6 ans montrent déjà des marqueurs neuronaux semblables à ceux des adultes d'orientation attentionnelle cachée (Wang et al., 2023), alors que les pré-signaux spatiaux peuvent accélérer les réponses chez les personnes âgées, bien qu'à un certain coût pour la précision une fois qu'un choix de réponse est également requis après l'apparition de la cible (Huang et al., 2026).
Études sur la Perception et la Conscience : Appliquée pour comprendre comment l'attention influence la perception. Des travaux récents montrent que la prise de conscience consciente d'un signal aiguise et accélère l'échantillonnage rythmique de l'attention par le cerveau, un effet lié à une modulation inhibitrice plus forte au sein des réseaux d'attention (Yang et al., 2025).
Références
Caldani, S., Isel, F., Septier, M., Acquaviva, E., Delorme, R., & Bucci, M. P. (2020). Altération de l'attention focalisée durant la tâche cognitive de Posner chez les enfants avec TDAH : Une étude avec un trackeur oculaire. Frontiers in Pediatrics, 8, 484. https://doi.org/10.3389/fped.2020.00484
Huang, P.-C., Schils, L. A., Koch, I., Stephan, D. N., & Hsieh, S. (2026). Différences d'âge dans la préparation et le traitement de cible guidés par un signal dans la préparation à la réponse crossmodale. Psychophysiology, 63(8), e70377. https://doi.org/10.1111/psyp.70377
Posner, M. I. (1980). Orientation de l'attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32(1), 3-25. https://doi.org/10.1080/00335558008248231
Posner, M. I., & Cohen, Y. (1984). Composantes de l'orientation visuelle. Dans H. Bouma & D. G. Bouwhuis (Eds.), Attention et performance X : Contrôle des processus langagiers (pp. 531-556). Lawrence Erlbaum.
Shida, K., Amimoto, K., Fukata, K., Osaki, S., Takahashi, H., & Makita, S. (2022). L'effet de la position du tronc sur le désengagement attentionnel dans la négligence spatiale unilatérale. Neurology International, 14(4), 1036-1045. https://doi.org/10.3390/neurolint14040083
Wang, J., Guo, X., Xing, Z., Wang, G., Wang, J., Hu, J., Sun, J., Li, C., Tong, S., & Hong, X. (2023). Corrélats EEG de l'attention anticipatoire et du traitement des cibles chez les enfants et les adultes durant l'attention spatiale visuelle. Physiology & Behavior, 271, 114341. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2023.114341
Yang, F., Yuan, P., Shen, L., Zhou, K., He, S., & Jiang, Y. (2025). La conscience visuelle aiguise et accélère l’échantillonnage attentionnel en renforçant la modulation inhibitrice neuronale dans le réseau d'attention. Nature Communications, 16, 10058. https://doi.org/10.1038/s41467-025-64987-7
Tâches Associées
La Tâche de Signalisation de Posner s'associe naturellement à d'autres tâches d'attention spatiale et sélective dans la bibliothèque de tâches de Labvanced.
Tâche du Dot Probe
Dans cette tâche, les participants voient des paires d'images suivies d'un petit point et doivent répondre aussi rapidement que possible à l'emplacement du point par pression sur une touche (bureau) ou sur un bouton (mobile).
Tâche de Simon
Cette étude mesure le contrôle cognitif et la compatibilité stimulus-réponse en utilisant la Tâche de Simon. Les participants répondent à la couleur du stimulus tout en ignorant la position spatiale, permettant de mesurer l'effet Simon à travers le temps de réaction et la précision.
Tâche de Flanker
Cette étude mesure l'attention sélective et le contrôle inhibiteur en utilisant la Tâche de Flanker. Les participants répondent à la direction d'une flèche centrale tout en ignorant les distracteurs environnants. Le temps de réaction et la précision sont enregistrés comme indicateurs de performance.