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ハエ視覚系に存在する再帰的な神経回路の理論解析IIIリアリスティックモデルの場合

机译:飞行视觉系统中存在的递归神经回路的理论分析III在现实模型的情况下

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摘要

ハエ視覚系の両側にはそれぞれ動き検知細胞があり,これらは両側の視野を繋ぐよう相互結合しており,神経回路を形成しているが報告されている.この神経回路によりどのような情報処理が実現できるかば明らかになっていない.そこで我々は,動き検知細胞を形式神経細胞モデルで記述した神経回路モデルを構築し,理論的にこの神経回路の役割を明らかにする.前報まででは,回転·並進視覚刺激に対する応答性を調べた.そして,神経回路によって回転刺激に対する個々の動き検知細胞のノイズ耐性が上昇していることがわかった.本報では,より詳細なモデルを構築し前報までの結論と比較する.また,LPTCsによる動き刺激の集団符号化に,この神経回路がどのような役割をになっているか明らかにする.その結果,リアリスティックモデルにおいてもこれまで簡単化したモデルで得られたものと同様の結果を得た.これは前報までの簡略化モデルが,対象の特徴を保持していることを示唆する.また,神経回路によって両眼視することで回転刺激に対する集団符号化能力が増大していることがわかった.
机译:据报道,在飞行视觉系统的两侧都有运动检测单元,它们相互连接以连接两侧的视野以形成神经回路。尚不清楚该神经回路可以实现哪种信息处理。因此,我们构建了一个神经回路模型,其中运动检测单元由形式化的神经细胞模型描述,并在理论上阐明了该神经回路的作用。在之前的报告中,我们调查了对旋转和平移视觉刺激的反应能力。还发现神经电路增加了单个运动感应细胞对旋转刺激的噪声耐受性。在本报告中,我们构建了一个更详细的模型,并将其与之前报告的结论进行比较。我们还阐明了LPTC在运动刺激的集体编码中该神经回路的作用。结果,我们在现实模型中获得的结果与到目前为止在简化模型中获得的结果相同。这表明以前的报告之前的简化模型保留了对象的特征。另外,发现通过双眼视觉通过神经回路增加了旋转刺激的集体编码能力。

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