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Multiplicative Gain Modulation Arises Through Unsupervised Learning in a Predictive Coding Model of Cortical Function

机译:在皮层功能的预测编码模型中,通过无监督学习产生乘法增益调制。

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摘要

The combination of two or more population-coded signals in a neural model of predictive coding can give rise to multiplicative gain modulation in the response properties of individual neurons. Synaptic weights generating these multiplicative response properties can be learned using an unsupervised, Hebbian learning rule. The behavior of the model is compared to empirical data on gaze-dependent gain modulation of cortical cells and found to be in good agreement with a range of physiological observations. Furthermore, it is demonstrated that the model can learn to represent a set of basis functions. This letter thus connects an often-observed neurophysiological phenomenon and important neurocomputational principle (gain modulation) with an influential theory of brain operation (predictive coding).
机译:在预测编码的神经模型中,两个或多个人口编码信号的组合可以在单个神经元的响应特性中产生倍增增益调制。可以使用无监督的Hebbian学习规则来学习产生这些乘法响应特性的突触权重。将该模型的行为与皮质细胞凝视依赖性增益调制的经验数据进行比较,发现与一系列生理观察结果非常一致。此外,证明了该模型可以学习表示一组基础函数。因此,这封信将经常观察到的神经生理现象和重要的神经计算原理(增益调制)与影响脑部操作的理论(预测性编码)联系在一起。

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