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Parametric estimation of spike train statistics by Gibbs distributions : an application to bio-inspired and experimental data

机译:Gibbs分布对峰值列车统计信息的参数估计:在生物启发和实验数据中的应用

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摘要

We review here the basics of the formalism of Gibbs distributions and its numerical implementation, (its details published elsewhere cite{vasquez-cessac-etal:10}, in order to characterizing the statistics of multi-unit spike trains. We present this here with the aim to analyze and modeling synthetic data, especially bio-inspired simulated data e.g. from Virtual Retina cite{wohrer-kornprobst:09}, but also experimental data Multi-Electrode-Array(MEA) recordings from retina obtained by Adrian Palacios. We remark that Gibbs distribution allow us to estimate the spike statistics, given a design choice, but also to compare different models, thus answering comparative questions about the neural code.
机译:我们在这里回顾Gibbs分布形式主义及其数值实现的基础(其详细信息在其他地方 cite {vasquez-cessac-etal:10}中发布,以表征多单元尖峰列车的统计信息。在此介绍目的是分析和建模合成数据,尤其是来自Virtual Retina cite {wohrer-kornprobst:09}的生物启发模拟数据,以及Adrian Palacios从视网膜获得的多电极阵列(MEA)记录的实验数据。我们注意到,吉布斯分布使我们可以估计尖峰统计量(给定设计选择),还可以比较不同的模型,从而回答有关神经代码的比较问题。

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