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Bistability of attractor neural network model for inferior temporal cortex

机译:较差时间皮质的吸引子神经网络模型的双稳态

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摘要

We study a neural network model for inferior temporal cortex proposed by Griniasty et al. in the finite memory loading. We show that uncorrelated Hopfleld type and correlated attractors coexist, and examine the retrieval processes for these attractors when the initial state is set to a noisy-degraded stored pattern. We found that there exists a critical value of initial overlap, that is, the system converges to the correlated attractor when the degree of noise is large, otherwise to the Hopfleld type attractor. We resolve controversy of previously obtained experimental findings regarding neuron properties in the inferior temporal cortex, and propose a novel experimental paradigm based on these theoretical results.
机译:我们研究了GriniaSty等人提出的劣颞皮质的神经网络模型。 在有限内存负载中。 我们表明,当初始状态被设置为嘈杂降级的存储模式时,不相关的HopFleld类型和相关的吸引子共存,并检查这些吸引子的检索过程。 我们发现,当噪声程度大时,存在初始重叠的临界值,即,当噪声程度大时,系统会聚到相关的吸引子。 我们解决了关于劣质时间皮层中神经元特性的先前获得的实验结果的争议,并提出了一种基于这些理论结果的新型实验范式。

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