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Parametric and non-parametric modeling of short-term synaptic plasticity. Part I: computational study

机译:短期突触可塑性的参数和非参数建模。第一部分:计算研究

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摘要

Parametric and non-parametric modeling methods are combined to study the short-term plasticity (STP) of synapses in the central nervous system (CNS). The nonlinear dynamics of STP are modeled by means: (1) previously proposed parametric models based on mechanistic hypotheses and/or specific dynamical processes, and (2) non-parametric models (in the form of Volterra kernels) that transforms the presynaptic signals into postsynaptic signals. In order to synergistically use the two approaches, we estimate the Volterra kernels of the parametric models of STP for four types of synapses using synthetic broadband input–output data. Results show that the non-parametric models accurately and efficiently replicate the input–output transformations of the parametric models. Volterra kernels provide a general and quantitative representation of the STP.
机译:结合参数和非参数建模方法来研究中枢神经系统(CNS)突触的短期可塑性(STP)。 STP的非线性动力学可通过以下方式建模:(1)先前基于机械假设和/或特定动力学过程提出的参数模型,以及(2)将突触前信号转换为非参数模型(以Volterra核的形式)突触后信号。为了协同使用这两种方法,我们使用合成的宽带输入输出数据为四种类型的突触估计了STP参数模型的Volterra核。结果表明,非参数模型可以准确有效地复制参数模型的输入-输出转换。 Volterra内核提供了STP的一般和定量表示形式。

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