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Receptive Field Formation in Natural Scene Environments: Comparison of Single-Cell Learning Rules

机译:自然场景环境中的感受野形成:单细胞学习规则的比较

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摘要

We study several statistically and biologically motivated learning rules using the same visual environment: one made up of natural scenes and the same single-cell neuronal architecture. This allows us to concentrate on the feature extraction and neuronal coding properties of these rules. Included in these rules are kurtosis and skewness maximization, the quadratic form of the Bienenstock-Cooper-Munro (BCM) learning rule, and single-cell independent component analysis. Using a structure removal method, we demonstrate that receptive fields developed using these rules depend on a small portion of the distribution. We find that the quadratic form of the BCM rule behaves in a manner similar to a kurtosis maximization rule when the distribution contains kurtotic directions, although the BCM modification equations are computationally simpler.
机译:我们使用相同的视觉环境研究几种具有统计学和生物学动机的学习规则:一个由自然场景和相同的单细胞神经元结构组成。这使我们可以专注于这些规则的特征提取和神经元编码属性。这些规则包括峰度和偏度最大化,Bienenstock-Cooper-Munro(BCM)学习规则的二次形式以及单细胞独立成分分析。使用结构去除方法,我们证明了使用这些规则开发的感受野取决于分布的一小部分。我们发现,当分布包含峰度方向时,BCM规则的二次形式的行为类似于峰度最大化规则,尽管BCM修正方程在计算上更简单。

著录项

  • 来源
    《Neural computation》 |1998年第7期|1797-1813|共17页
  • 作者单位

    Physics Department and Institute for Brain and Neural Systems, Brown University, Providence, RI 02912, U.S.A.;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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