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Individuazione dei campi recettori di cellule in corteccia visiva primaria (v1), attraverso lo studio di dati ad alta dimensionalita

机译:通过研究高维数据识别初级视觉皮层(v1)中细胞的受体场

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摘要

Il progetto di ricerca che ho svolto in questi mesi si è focalizzato sull'integrazione dei risultati raggiunti grazie all'elaborazione di nuovi dati sperimentali. Questi sono stati prelevati dalla corteccia visiva di macachi, attraverso l'utilizzo di tecniche di registrazione elettro-fisiologiche mediante array di micro-elettrodi[25], durante la presentazionedi alcuni filmati (sequenze di immagini o frames). Attraverso la tecnica del clustering, dalle registrazioni degli esperimenti sono stati raggruppati gli spike appartenenti ad uno stesso neurone, sfruttando alcune caratteristiche come la forma del potenziale d'azione. Da questa elaborazione e stato possibile risalire a qualiudstimoli hanno prodotto una risposta neurale.udI dati messi a disposizione da Ringach non potevano essere trattati direttamente con le tecniche della spike-triggered average e della spike-triggered covariance a causa di alcune loro caratteristiche. Utilizzando filtri di Gabor bidimensionali e l'energia di orientazione e stato peroudpossibile modellare la risposta di cellule complesse in corteccia visiva primaria. Applicare questi modelli su dati ad alta dimensionalita immagini molto grandi), sfruttando la tecnica di standardizzazione (Z-score), ha permesso di individuare la regione, la scala e l'orientazione all'interno del piano immagine dei profili recettivi delle cellule di cui era stata registrata l'attività neurale. Ritagliare tale regione e applicare la spike-triggered covariance su dati della giusta dimensionalita, permetterebbe di risalire ai profili recettivi delle cellule eccitate in un preciso momento, da una specifica immagine e ad una precisa scala e orientazione.udSe queste ipotesi venissero confermate si potrebbe marcare e rafforzare la bontà del modello utilizzato per le cellule complesse in V1 e comprendere al meglio come avviene l'elaborazione delle immagini.
机译:我最近几个月进行的研究项目集中于整合由于开发新的实验数据而获得的结果。这些是在短片的呈现过程中,通过使用微电极阵列[25]的电生理记录技术,从猕猴的视觉皮层中获取的。使用聚类技术,从实验记录中对属于同一神经元的尖峰进行分组,利用某些特征(例如动作电位的形状)。通过这种处理,可以追踪出哪些 udstimuli产生了神经反应 Ud由于某些特性,无法使用尖峰触发平均值和尖峰触发协方差技术直接处理Ringach提供的数据。通过使用二维Gabor滤波器和方向能量,可以对初级视觉皮层中复杂细胞的响应进行建模。通过使用标准化技术(Z评分),将这些模型应用于高维数据(非常大的图像),使我们能够识别出其细胞感受性轮廓的图像平面内的区域,比例和方向记录了神经活动。切出该区域并将尖峰触发的协方差应用于正确维数的数据,将可以在特定时刻,从特定图像以及精确的比例和方向跟踪激发的细胞的接受曲线。 Ud如果这些假设得到证实,则可以证实。标记并增强用于V1中复杂单元的模型的质量,并更好地了解图像处理的方式。

著录项

  • 作者

    Benini Luca;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 it
  • 中图分类

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