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A hierarchy of phase transitions in optimal neuronal coding:from binary to M-ary discrete optimal codes

机译:最佳神经元编码中的相变层次结构:从二进制到M元离散最佳代码

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摘要

We have investigated how optimal coding for neural systems changes with the time available for decoding. Optimization was in terms of maximizing information transmission. We have estimated the parameters for Poisson neurons that optimize Shannon transinformation with the assumption of rate coding. We observed a hierarchy of phase transitions from binary coding, for small decoding times, toward discrete (M-ary) coding with two, three and more quantization levels for larger decoding times. We postulate that the presence of subpopulations with specific neural characteristics could be a signiture of an optimal population coding scheme and we use the mammalian auditory system as an example.
机译:我们研究了神经系统的最佳编码如何随着可解码时间的变化而变化。优化是在最大化信息传输方面进行的。我们已经估算了泊松神经元的参数,这些参数可以在假设速率编码的情况下优化Shannon转换信息。我们观察到了从二进制编码(对于较小的解码时间)到具有两个,三个及更多量化级的离散(Mary)编码(对于较大的解码时间)的相变层次结构。我们假设具有特定神经特征的亚群的存在可能是最佳种群编码方案的标志,并且我们以哺乳动物的听觉系统为例。

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