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A Dynamic Neural Network Model of Sensorimotor Transformations in the Leech

机译:水the中感觉运动转换的动态神经网络模型

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摘要

Interneurons in leech ganglia receive multiple sensory inputs and make synaptic contacts with many motor neurons. These “hidden” units coordinate several different behaviors. We used physiological and anatomical constraints to construct a model of the local bending reflex. Dynamic networks were trained on experimentally derived input-output patterns using recurrent backpropagation. Units in the model were modified to include electrical synapses and multiple synaptic time constants. The properties of the hidden units that emerged in the simulations matched those in the leech. The model and data support distributed rather than localist representations in the local bending reflex. These results also explain counterintuitive aspects of the local bending circuitry.
机译:水ech神经节中的神经元接受多种感觉输入,并与许多运动神经元发生突触接触。这些“隐藏”的单元协调了几种不同的行为。我们使用生理和解剖学约束来构建局部弯曲反射的模型。使用递归反向传播对动态网络进行实验得出的输入输出模式的训练。模型中的单位已修改为包括电突触和多个突触时间常数。模拟中出现的隐藏单元的属性与水ech中的隐藏单元的属性匹配。模型和数据支持局部弯曲反射中的分布式表示而不是局部表示。这些结果还解释了局部弯曲电路的违反直觉的方面。

著录项

  • 来源
    《Neural computation》 |1990年第3期|274-282|共9页
  • 作者

    Lockery S; Fang Y; Sejnowski T;

  • 作者单位

    Computational Neurobiological Laboratory, Salk Institute for Biological Studies, Box 85800, San Diego, CA 92138 USA;

  • 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
  • 关键词

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