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Characterizing the dynamics of mental representations: the temporal generalization method.

机译:表征心理表现的动态:时间泛化方法。

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摘要

Parsing a cognitive task into a sequence of operations is a central problem in cognitive neuroscience. We argue that a major advance is now possible owing to the application of pattern classifiers to time-resolved recordings of brain activity [electroencephalography (EEG), magnetoencephalography (MEG), or intracranial recordings]. By testing at which moment a specific mental content becomes decodable in brain activity, we can characterize the time course of cognitive codes. Most importantly, the manner in which the trained classifiers generalize across time, and from one experimental condition to another, sheds light on the temporal organization of information-processing stages. A repertoire of canonical dynamical patterns is observed across various experiments and brain regions. This method thus provides a novel way to understand how mental representations are manipulated and transformed.
机译:将认知任务解析为一系列操作是认知神经科学中的核心问题。 我们认为,由于在大脑活动的时间分辨记录[脑电图(EEG),磁性脑图(MEG)或颅内记录]的时间分辨录制,现在可以进行一个重大进展。 通过测试在脑活动中,特定精神内容可解放的时刻,我们可以表征认知代码的时间过程。 最重要的是,训练有素的分类器横跨时间的方式,以及从一个实验条件到另一个实验条件,揭示了信息处理阶段的时间组织。 在各种实验和脑区观察到规范动力模式的曲目。 因此,该方法提供了一种了解如何操纵和转化心理表征的新颖方法。

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