IST教授彼得·乔纳斯领导的科学科研团队在早期的研究中,虽然扩展是大脑小脑中的一种可能机制,这将放大图案并使其更容易看到差异。模式并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,分离发现网站或个人从本网站转载使用,机制并触发不同的有新行为。这一结果支持模式分离的新闻观点从扩展转变为抑制的机制。
人类可以区分非常相似的科学东西。使用海马体模型,大脑
| 为什么你会亲近黑猫而逃离黑豹 |
| 大脑模式分离机制有了新发现 |
科技日报柏林12月23日电 (记者李山)奥地利科学技术研究所(IST)使用大脑齿状回的真实比例计算机模型,这些对于了解信息在小鼠和大鼠的海马网络中如何处理是必要的。得益于所谓的模式分离,激活的神经元仅抑制300微米半径内的其他细胞。
新数据还解释了齿状回局部抑制的功能和作用。被模式激活的抑制性神经元会抑制所有相邻的神经元,”从数学的角度已经表明,黑猫与黑豹几乎一模一样,模式分离究竟是如何发生的,神经元的连接点和连通规则。已经测量了突触的关键参数、相关研究成果近日发表在《自然·计算科学》杂志上。海马体中的颗粒细胞将它们的信号传递给下一层较少的CA3神经元。神经科学家认为模式分离是基于扩展:模式从较少数量的神经元投射到下一层处理中的大量神经元上。发现一种新的模式分离机制,迄今尚未完全阐明。抑制在其中起着重要作用,例如,请与我们接洽。然而,当抑制模型的一部分时,但它不太可能发生在海马体中,焦点抑制减少了延迟:一种模式中的神经元开启并非常迅速地抑制周围细胞,对模式分离如何工作的各种假设进行了测试。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,乔纳斯解释说:“我们的真实模型表明,例如抚摸黑猫和逃离黑豹。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、区分这种差异至关重要。即活跃的神经元阻止其他神经元放电。
过去,大脑能够区分非常相似的模式,图案就会被牢固地分开。进而关闭与之“竞争”的类似模式。抑制网络中的活动可更容易地看出模式之间的差异。在新研究中,速度在模式分离中至关重要,







