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(強いAI)技術的特異点/シンギュラリティ146
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0001オーバーテクナナシー
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2019/01/11(金) 10:53:24.94ID:L4f2k0ty
2045年頃に人類は技術的特異点(Technological Singularity)を迎えると予測されている。
未来技術によって、どのような世界が構築されるのか?人類はどうなるのか?
などを様々な視点から網羅的に考察し意見交換する総合的なスレッド

■技術的特異点:収穫加速の法則とコンピュータの成長率に基づいて予測された、
生物的制約から開放された知能[機械ベース or 機械で拡張]が生み出す、
具体的予測の困難な時代が到来する起点

■収穫加速の法則:進歩のペースがどんどん早くなるという統計的法則
ここでの進歩とは、技術的進歩だけでなく生物的進化、生化学的秩序形成も含む

★ 関連スレ(特化した話はこちらで)
(AI) 技術的特異点と政治・経済・社会 (BI)
http://goo☆.gl/riKAbq
(情報科学) 技術的特異点と科学・技術 (ナノテク)
http://goo☆.gl/RqNDAU

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※前スレ
(強いAI)技術的特異点/シンギュラリティ145
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1545999080/

(強いAI)技術的特異点/シンギュラリティ144
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1545018277/

(強いAI)技術的特異点/シンギュラリティ143
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1543652474/
0043yamaguti
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2019/01/11(金) 15:30:30.54ID:c91waTfv?2BP(0)

>13 yamaguti 181229 0028 H3CnzmfF? \|>23 yamaguti 181217 2022 wTQbtxsi? \|>12 yamaguti 181201 2215 pKy81yx+ \|>10 yamaguti 1121 0904 sfyGuXNf?
|> :
|>> http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1511446164/36-89#-#819-#831-837#868##823-826# HTM Ronbun
|>>>
|>> :
|>>>> 階層的時間的記憶理論 ( HTM )
|>>>> http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:numenta.com/assets/pdf/whitepapers/hierarchical-temporal-memory-cortical-learning-algorithm-0.2.1-jp.pdf#nyuumenta
|>>>> 短縮版
|>>>> http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1427220599/539-676
|>>>> http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1489740110/22-30
|>>>>http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1481407726/6-82
:
> http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1427220599/478-509#742# DensiZunou SekkeiZu Gaiyou
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1481407726/205#-# KanseiZumi HannyouAI >>20-24
:
|>>>> Google 翻訳
|>>> :
|>>>> 公開日 : 2017年10月25日 。doi: 10.3389 / fncir.2017.00081
|>>> :
|>>>>世界の構造を学習する事を新皮質内カラムがどの様に可能にするかの理論
|>>>>
|>>>> Jeff Hawkins 、 * Subutai Ahmad 、 Yuwei Cui
|>>>>
|>>>> Numenta、Inc.、Redwood City、CA、アメリカ合衆国
|>>>>
|>>>> 編集者:スイス、チューリッヒ大学フリッツォヘルムチェン
|>> :
|>>>> レビュー 米国シカゴ大学Jason N. MacLean Heiko J. Luhmann, Johannes Gutenberg-Universit舩 Mainz, Germany; ルイ・ポンテ・コスタ、スイス、ベルン大学
|>> :

前回 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1545999080/13-27
0044yamaguti
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2019/01/11(金) 15:36:02.70ID:c91waTfv?2BP(0)

http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1545999080/13-27
訂正 : 単一の主要樹状突起セグメント及び一組の基底末梢樹状突起セグメント(以下では基底と示される)を、各細胞は維持する。
訂正 : 各ロケーションを、10 個のランダムなビットがアクティブな 2400 次元スパースバイナリベクトルとしてエンコードしました。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1543652474/12-19
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1539667923/41-43
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1540612972/56-60
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/future/1541837624/44-55
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1542753167/9-20
0045yamaguti
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2019/01/11(金) 15:39:44.62ID:c91waTfv?2BP(0)

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著者寄稿

JHは全体的な理論と神経科学への詳細なマッピングを想起し、シミュレーションの設計に役立ち、ほとんどの論文を書きました。
SAとYCはシミュレーションを設計して実装し、アルゴリズムの数学的定式化を作成しました。

利害関係紛争の声明

著者らは、潜在的な利益相反と解釈できる商業的または財務的な関係がない場合に研究が行われたと宣言
? ry 、Numenta Inc.
JH、SA、およびYCは、Numenta Inc. に雇用されました。
Numentaには、仕事に関連するいくつかの特許
Numentaは、この作品に含まれているすべてのアイデアを含む知的財産の使用は、非営利の研究目的では無料であると述べています。
加えて、Numentaは、GPL V3ライセンス(特許平和条項を含む)に基づいて、オープンソースとしてすべての関連ソースコードをリリースしました。


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謝辞

、論文を大幅に改善するのに役立った彼らの詳細なコメントについて査読者に感謝します。
、彼の思慮深いコメントと提案についてJeff Gavornikに感謝し
? 私たちはまた、Marcus Lewis、Nathanael Romano、および多くの議論のためのNumentaの他の多くの協力者に長年にわたり感謝 ry 。
私達は又 Marcus Lewis 、 Nathanael Romano 、及び Numenta の他の多くの協力者の長年に亘る多くの議論に感謝しています。


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脚注

資金調達。

Numentaは非公開会社です。
資金調達源は、独立した投資家とベンチャーキャピタリスト
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補足資料

この記事の補足資料は、次のオンラインでご覧いただけます。http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncir.2017.00081/full#supplementary-material
追加データファイルはこちらをクリックしてください(7.0M、MP4)。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5661005/bin/Video1.MP4
追加のデータファイルはこちら(2.8M、PDF)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5661005/bin/DataSheet1.PDF


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参考文献

* Ahmad S.、Hawkins J.(2016)。
? スパースな表現で動作しますか? ry
どのようにニューロンはスパースな分散表現で動作しますか? スパース性、ニューロンおよび活性樹状突起の数学的理論。
arXiv:1601.00720 [q-NC]。
* Ahveninen J.、J粐skel稟nen I. P、Raij T.、Bonmassar G.、Devore S.、H稾稻稟nen M.、et al。 (2006)。
ヒトの聴覚野のタスク調節された "何"と "どこ"の経路。
Proc。 Natl。 Acad。 Sci。 USA 103、14608-14613。 10.1073 / pnas.0510480103 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Andersen RA、Snyder LH、Li CS、Stricanne B. (1993)。
? ry 変換を調整します。
空間情報の表現における変換の調整。
Curr。 Opin。 Neurobiol。 3、171-176。 10.1016 / 0959-4388(93)90206-E [PubMed] [Cross Ref]
* Bastos AM、Usrey WM、Adams RA、Mangun GR、Fries P.、Friston KJ(2012)。
? ry 標準的な微細回路。
予測符号化のための標準微細回路。
Neuron 76、695-711。 10.1016 / j.neuron.2012.10.038 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
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* Billaudelle S.、Ahmad S.(2015)。
htmモデルをハイデルベルグニューロモルフィックコンピューティングプラットフォームに移植する。
arXiv:1505.02142 [q-NC]。
* Binzegger T.、Douglas RJ、Martin KAC(2004)。
猫一次視覚野の回路の定量的地図。
J.Neurosci。 24、8441-8453。 10.1523 / JNEUROSCI.1400-04.2004 [PubMed] [Cross Ref]
* Bolognini N.、Maravita A.(2007)。
後頭頂皮質における視覚および体性感覚マップの固有感覚的アライメント。
Curr。 Biol。 17,1890-1895。 10.1016 / j.cub.2007.09.057 [PubMed] [Cross Ref]
* Bremmer F.(2000)。
マカク領域V4の目の位置の効果。
Neuroreport 11,1277-1283。 10.1097 / 00001756-200004270-00027 [PubMed] [Cross Ref]
* Brotchie PR、Andersen RA、Snyder LH、Goodman SJ(1995)。
?.視覚刺激の位置を符号化するために頭頂部ニューロン ry 。
視覚刺激の位置をエンコードする為に頭頂葉ニューロンによって使用される頭部位置信号。
Nature 375、232-235。 10.1038 / 375232a0 [PubMed] [Cross Ref]
0048yamaguti
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2019/01/11(金) 15:43:36.89ID:c91waTfv?2BP(0)

* Brotchie PR、Lee MB、Chen DY、Lourensz M.、Jackson G.、Bradley WG(2003)。
? ry 、ヒト頭頂葉の視野の活動 ry 。
頭部位置は、ヒト頭頂眼野の活動を調節する。
Neuroimage 18、178-184。 10.1006 / nimg.2002.1294 [PubMed] [Cross Ref]
* Bureau I.、Shepherd GMG、Svoboda K.(2004)。
新皮質における機能的および解剖学的カラムの正確な開発。
Neuron 42、789-801。 10.1016 / j.neuron.2004.05.002 [PubMed] [Cross Ref]
* Buxhoeveden DP(2002)。
? ry ミニカルト仮説。
神経科学におけるミニカラム仮説。
Brain 125、935-951。 10.1093 / brain / awf110 [PubMed] [Cross Ref]
* Chapin JK(1986)。
? ry の層内差
ラットSI皮質における皮膚受容野のサイズ、形状、応答プロファイルの層差
Exp。 Brain Res。 62,549-559。 10.1007 / BF00236033 [PubMed] [Cross Ref]
0049yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:44:30.72ID:c91waTfv?2BP(0)

* Chklovskii DB、Mel BW、Svoboda K.(2004)。
皮質再配線および情報記憶。
Nature 431、782-788。 10.1038 / nature03012 [PubMed] [Cross Ref]
* Constantinople CM、Bruno RM(2013)。
深部皮質層は、視床によって直接活性化される。
Science 340,1591-1594。 10.1126 / science.1236425 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Craft E.、Schutze H.、Niebur E.、von der Heydt R.(2007)。
? フィギュア地組織 ry 。
図地組織の神経モデル。
J. Neurophysiol。 97,4310-4326。 10.1152 / jn.00203.2007 [PubMed] [Cross Ref]
* DeSouza JF、Dukelow SP、Vilis T.(2002)。
? 目の位置信号は、背部背部および腹部の視覚領域を調節する。
アイポジション信号は、背側及び腹側の視覚野を早目に調節する。
セレブ。 Cortex 12、991-997。 10.1093 / cercor / 12.9.991 [PubMed] [Cross Ref]
* Douglas RJ、Martin KA(1991)。
猫視覚野の機能的微細回路。
J. Physiol。 440,735-769。 10.1113 / jphysiol.1991.sp018733 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Douglas RJ、Martin KA(2004)。
新皮質のニューロン回路。
Annu。 Neurosci教授。 27,419-451。 10.1146 / annurev.neuro.27.070203.144152 [PubMed] [Cross Ref]
0050yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:45:56.84ID:c91waTfv?2BP(0)

* Duhamel J.、Colby CL、Goldberg ME(1992)。
The updating of the representation of visual representation visual space in parietal cortex by intended eye movements.
? 目の動きによる頭頂皮質の視覚表現空間の表現の更新。
目の意図的な動きによる頭頂葉の視覚表現可視空間の表現の更新。 ?
Science 255,90-92。 10.1126 / science.1553535 [PubMed] [Cross Ref]
* Feldmeyer D.、Brecht M.、Helmchen F.、Petersen CCH、Poulet JFA、Staiger JF、et al。 . 。 (2013)。
バレル皮質機能。
Prog。 Neurobiol。 103,3-27。 10.1016 / j.pneurobio.2012.11.002 [PubMed] [Cross Ref]
* Feldmeyer D.、L?keJ.、Silver RA、Sakmann B.(2002)。
? 少年ラット胴皮質における第4 ry ピラミッド細胞対間のシナプス結合:皮質柱内の細胞間シグナル ry
少年ラットバレル皮質における第 4 層スピンニューロン層 2/3 錐体細胞対間のシナプス結合:皮質カラム内の層内間シグナル伝達の生理学および解剖学
J. Physiol。 538、803-822。 10.1113 / jphysiol.2001.012959 [PMCフリー品] [PubMed] [Cross Ref]
* Gavornik JP、Bear MF(2014年)。
一次視覚野における時空間シーケンス認識と予測の学習
Nat。 Neurosci。 17,732-737。 10.1038 / nn.3683 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
0051yamaguti
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2019/01/11(金) 15:46:54.66ID:c91waTfv?2BP(0)

* Gilbert CD(1977)。
猫初代視覚野 ry
猫一次視覚野における細胞の受容野特性の層内差
J. Physiol。 268、391-421。 10.1113 / jphysiol.1977.sp011863 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Goodale MA、Milner AD(1992)。
知覚と行動のための別々の視覚経路。
トレンドニューロサイエンス。 15,20-25。 10.1016 / 0166-2236(92)90344-8 [PubMed] [Cross Ref]
* Graziano MS、Gross CG(1998)。
動きの制御のための空間マップ。
Curr。 Opin。 Neurobiol。 8巻、195-201頁。 10.1016 / S0959-4388(98)80140-2 [PubMed] [Cross Ref]
* Graziano MS、Hu XT、Gross CG(1997)。
? 腹側前庭皮質の ry 。
腹側運動前野の視空間特性。
J. Neurophysiol。 77、2268-2292。 [PubMed]
* Guillery RW、Sherman SM(2011)。
枝分かれした視床求心路:彼らが大脳皮質に伝えるメッセージは何ですか?
Brain Res。 Rev.66、205-219。 10.1016 / j.brainresrev.2010.08.001 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
0052yamaguti
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2019/01/11(金) 15:48:00.50ID:c91waTfv?2BP(0)

* Guy J.、Staiger JF(2017)。
層のない皮質の機能。
フロント。 Neuroanat。 11:54。 10.3389 / fnana.2017.00054 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Haeusler S.、Maass W.(2007)。
? 椎弓板特有 ry
薄層特有の皮質微小回路モデルの情報処理特性の統計解析
セレブ。 Cortex 17、149-162。 10.1093 / cercor / bhj132 [PubMed] [Cross Ref]
* Hafting T.、Fyhn M.、Molden S.、Moser M.-B.、Moser EI(2005)。
嗅内皮質における空間マップの微細構造
Nature 436、801-806。 10.1038 / nature03721 [PubMed] [クロスリファレンス]
* Hawkins J.、Ahmad S.(2016)。
ニューロンが何千ものシナプスを持っているのはなぜ、新皮質におけるシーケンス記憶の理論。
フロント。 神経回路10:23。 10.3389 / fncir.2016.00023 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
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2019/01/11(金) 15:49:02.92ID:c91waTfv?2BP(0)

* Helmstaedter M.、Sakmann B.、Feldmeyer D.(2009)。
? ニューロンは、皮質柱を参照して、局所的、横方向および椎間板の阻害を相関させる。
皮質カラムを参照を伴う、 局所的、横方向及び薄膜間の抑制の神経相関。
セレブ。 Cortex 19、926-937。 10.1093 / cercor / bhn141 [PubMed] [Cross Ref]
* Hill S.、Tononi G.(2004)。
視床皮質系における睡眠および覚醒のモデリング。
J. Neurophysiol。 93,1671-1698。 10.1152 / jn.00915.2004 [PubMed] [Cross Ref]
* Horton JC、Adams DL(2005)。
皮質柱:機能のない構造。
フィロス。 Trans。 R. Soc。 Lond。 B Biol。 Sci。 360,837-862。 10.1098 / rstb.2005.1623 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Hubel D.、Wiesel TN(1962)。
猫の視覚野における受容野、両眼相互作用および機能的構造。
J. Physiol。 160、106-154。 10.1113 / jphysiol.1962.sp006837 [PMCフリー品] [PubMed] [Cross Ref]
* Hunt JJ、Bosking WH、Goodhill GJ(2011)。
一次視覚野における側方接続の統計的構造。
神経系 回路1:3。 10.1186 / 2042-1001-1-3 [PMCフリーの記事] [PubMed] [Cross Ref]
0054yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:50:31.07ID:c91waTfv?2BP(0)

* Iyer R.、Mihalas S.(2017)。
? ry 実現する。
皮質回路は、最適なコンテキスト統合を実装する。
bioRxiv。 10.1101 / 158360 [Cross Ref]
* Jones EG(2000)。
大脳皮質のマイクロコラム。
Proc。 Natl。 Acad。 Sci。 USA 97、5019-5021。 10.1073 / pnas.97.10.5019 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Kakei S.、Hoffman DS、Strick PL(2003)。
皮質運動領域における感覚運動変換。
Neurosci。 Res。 46,1-10。 10.1016 / S0168-0102(03)00031-2 [PubMed] [Cross Ref]
* Kim EJ、Juavinett AL、Kyubwa EM、Jacobs MW、Callaway EM(2015)。
? 脳全体の接続性と機能が ry
脳全体に亘っての接続性と機能とが異なる3種類の皮質層5ニューロン。
Neuron 88、1253-1267。 10.1016 / j.neuron.2015.11.002 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Kim J.、Matney CJ、Blankenship A.、Hestrin S.、Brown SP(2014)。
? 層6の皮質大脳ニューロン ry 。
層6の皮質視床ニューロンは、皮質の出力層、層5aを活性化する。
J.Neurosci。 34、9656-9664。 10.1523 / JNEUROSCI.1325-14.2014 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
0055yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:51:15.09ID:c91waTfv?2BP(0)

* Kropff E.、Carmichael JE、Moser M.-B.、Moser EI(2015)。
? 内側嗅内皮質の細胞をスピードアップする。
内側の嗅内野の高速な細胞。
Nature 523、419-424。 10.1038 / nature14622 [PubMed] [クロスリファレンス]
* LeCun Y.、Bengio Y.、Hinton G.(2015)。
? 深い学習。
深層学習。
Nature 521,436-444。 10.1038 / nature14539 [PubMed] [Cross Ref]
* Lee S.、Carvell GE、Simons DJ(2008)。
? 求心性感覚回路のモーターモジュレーション。
求心性の体性感覚感覚回路の運動調整。
Nat。 Neurosci。 11,1430-1438。 10.1038 / nn.2227 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Lefort S.、Tomm C.、Floyd Sarria J.-C.、Petersen CCH(2009)。
? マウス初代体性感覚皮質 ry 。
マウス一次感覚皮質におけるC2バレルカラムの興奮性ニューロンネットワーク。
Neuron 61、301-316。 10.1016 / j.neuron.2008.12.020 [PubMed] [Cross Ref]
0056yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:52:21.71ID:c91waTfv?2BP(0)

* Lemmon V.、Pearlman AL(1981)。
? 層状の位置は、 ry ? ry 皮質細胞の研究。
層状的な位置は、皮質ニューロンの受容野特性を決定するか? 正常なマウスおよびリール突然変異体の領域17における皮質視蓋細胞の研究。
J. Neurosci。 1,83-93。 [PubMed] [PubMed]
* Li N.、DiCarlo JJ(2008)。
? ry 不変のオブジェクト表現 ry 。
教師なしの自然体験は、視覚野における不変オブジェクト表現を急速に変化させる。 ?
Science 321、1502-1507。 10.1126 / science.11??60028 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Lohmann H.、R?igB.(1994)。
? ラットの視覚野外視野における ry 。
ラットの視覚野外線条皮質に於ける顆粒膜上の錐体細胞間の長距離水平結合。
J. Comp。 Neurol。 344,543~558。 10.1002 / cne.903440405 [PubMed] [Cross Ref]
* Losonczy A.、Makara JK、Magee JC(2008)。
? コンパートメント化された樹状突起可塑性およびニューロンにおける入力特徴記憶。
ニューロンにおける樹状突起区画ごとの可塑性と入力フィーチャの保存。
Nature 452,436-441。 10.1038 / nature06725 [PubMed] [Cross Ref]
0057yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:53:08.67ID:c91waTfv?2BP(0)

* Lubke J.、Egger V.、Sakmann B.、Feldmeyer D.(2000)。
? ry 興奮性棘ニューロンの樹状突起および軸索の柱状組織化。
ラットバレル皮質の層4における単一およびシナプス結合興奮性有棘細胞の樹状突起及び軸索のカラム状組織化。
J.Neurosci。 20,5300-5311。 [PubMed]
? * Luhmann HJ、歌手W.、Mart?ez-Mill疣L.(1990)。
# Luhmann H. J., Singer W., Mart ez-Mill L. (1990).
cat strientes皮質における水平相互作用:I.解剖学的基質と生後発達
線条皮質 ?
ユーロ。 J.Neurosci。 2、344-357。 10.1111 / j.1460-9568.1990.tb00426.x [PubMed] [Cross Ref]
* Maass W.(1997)。
スパイクニューロンのネットワーク:第3世代のニューラルネットワークモデル。
ニューラルネットワーク。 10,1659-1671。 10.1016 / S0893-6080(97)00011-7 [Cross Ref]
* Mangini NJ、Pearlman AL(1980)。
マウスの一次視覚野における受容野特性の層分布。
J. Comp。 Neurol。 193、203-222。 10.1002 / cne.901930114 [PubMed] [Cross Ref]
0058yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:54:00.69ID:c91waTfv?2BP(0)

* Markov NT、Ercsey-Ravasz M.、Van Essen DC、Knoblauch K.、Toroczkai Z.、Kennedy H.(2013)。
皮質高密度逆流アーキテクチャ。
Science 342:1238406。 10.1126 / science.1238406 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Markram H.、Muller E.、Ramaswamy S.、Reimann MW、Abdellah M.、Sanchez CA、et al。 。 (2015)。
新皮質微小回路の再構築とシミュレーション。
Cell 163,456-492。 10.1016 / j.cell.2015.09.029 [PubMed] [Cross Ref]
* Martin KAC、Schr?erS.(2013)。
? ry する猫初代視覚野の隣接ニューロンにおける機能的異質性
人工刺激と自然刺激の両方に応答するネコ一次視覚野の近接ニューロンに於ける機能的ヘテロ性
J.Neurosci。 33、7325-7344。 10.1523 / JNEUROSCI.4071-12.2013 [PubMed] [Cross Ref]
* McGuire BA、Hornung JP、Gilbert CD、Wiesel TN(1984)。
? ネコの層4へのシナプス入力のパターンは、皮質皮質を透過する。
ネコ線条皮質のレイヤ 4 へのシナプス入力のパターン。
J.Neurosci。 4、3021-3033。 [PubMed]
0059yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:54:46.55ID:c91waTfv?2BP(0)

* Meyer HS、Schwarz D.、Wimmer VC、Schmitt AC、Kerr JND、Sakmann B.、et al。 。 (2011年)。
皮質柱における抑制性介在ニューロンは、層2および5Aにおける抑制のホットゾーンを形成する。
Proc。 Natl。 Acad。 Sci。 USA 108,16807-16812。 10.1073 / pnas.1113648108 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Moser EI、Kropff E.、Moser M.-B. (2008)。
? セル、グリッドセル、および脳の空間表現システムを配置します。
場所細胞、グリッドセル、及び脳の空間表現システム。
Annu。 Neurosci教授。 31巻、69~89頁。 10.1146 / annurev.neuro.31.061307.090723 [PubMed] [Cross Ref]
* Moser EI、Roudi Y.、Witter MP、Kentros C.、Bonhoeffer T.、Moser M.-B. (2014). (2014)。
グリッド細胞および皮質表現。
Nat。 Neurosci教授。 15,466-481。 10.1038 / nrn3766 [PubMed] [Cross Ref]
* Moser M.-B.、Rowland DC、Moser EI(2015)。
? セル、グリッドセル、およびメモリを配置します。
場所細胞、グリッドセル、及び記憶。
コールドスプリングハーブ。 パースペクティブ。 Biol。 7:a021808。 10.1101 / cshperspect.a021808 [PMCフリーの記事] [PubMed] [Cross Ref]
0060yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:55:44.97ID:c91waTfv?2BP(0)

* Mountcastle V.(1978)。
脳機能の組織原理:ユニットモデルと分散システム、
The Mindful Brain、Edsman G.、Mountcastle V.、editors。 (ケンブリッジ、マサチューセッツ州:MIT Press;)、7-50。
* Mountcastle VB(1997)。
? ry 円柱組織。
新皮質の円柱状組織。
Brain 120,701-722。 10.1093 / brain / 120.4.701 [PubMed] [Cross Ref]
* Movshon JA、Thompson ID、Tolhurst DJ(1978)。
ネコの線条皮質における複雑な細胞の受容野の組織化。
J. Physiol。 283、79-99。 10.1113 / jphysiol.1978.sp012489 [PMCフリー品] [PubMed] [Cross Ref]
* Nakamura K.、Colby CL(2002)。
? サッカード中のサルストライテーションおよび外眼皮質の ry 。
サッカード中のサル有線領及び外線条皮質の視覚的表現の更新。
Proc。 Natl。 Acad。 Sci。 USA 99,4026-4031。 10.1073 / pnas.052379899 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
0061yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:56:39.23ID:c91waTfv?2BP(0)

* Pouget A.、Snyder LH(2000)。
感覚運動変換に対する計算上のアプローチ。
Nat。 Neurosci。 3、1192-1198。 10.1038 / 81469 [PubMed] [Cross Ref]
* Raizada RDS、Grossberg S.(2003)。
大脳皮質の層状構造理論に向けて:視覚系からの計算手がかり。
セレブ。 Cortex 13,100-113。 10.1093 / cercor / 13.1.100 [PubMed] [Cross Ref]
* Ramaswamy S.、Markram H.(2015)。
? 太いタフテッド層のピラミッド型ニューロン ry 。
太い tufted 第 5 レイヤの錐体ニューロンの解剖学および生理学。
フロント。 細胞。 Neurosci。 9:233。 10.3389 / fncel.2015.00233 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Reimann MW、Anastassiou CA、Perin R.、Hill SL、Markram H.、Koch C.(2013)。
? ry 、活発な膜電流の重要な役割を予測する。
新皮質局所電場電位の生物物理的詳細モデルは、活性膜電流の重大な役割を予測する。
Neuron 79、375-390。 10.1016 / j.neuron.2013.05.023 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
0062yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:57:36.55ID:c91waTfv?2BP(0)

* Reyes-Puerta V.、Kim S.、Sun J.-J.、Imbrosci B.、Kilb W.、Luhmann HJ(2015a)。
バレル皮質抑制介在ニューロンにおける高刺激関連情報。
PLoS Comput。 Biol。 11:e1004121。 10.1371 / journal.pcbi.1004121 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Reyes-Puerta V.、Sun J.-J.、Kim S.、Kilb W.、Luhmann HJ(2015b)。
? ラット大脳皮質の感覚誘発性多巣性スパイク配列の層内および柱状構造。
成体 in vivo ラットバレル皮質の感覚誘発性マルチニューロンスパイクシーケンスの層状及びカラム状構造。
セレブ。 Cortex 25、2001-2021。 10.1093 / cercor / bhu007 [PubMed] [Cross Ref]
* Rizzolatti G.、Cattaneo L.、Fabbri-Destro M.、Rozzi S.(2014)。
? 目標指向行動と鏡像ニューロンに基づく行動理解の組織の基礎となる皮質メカニズム。
目標指向行動とニューロンベース行動理解鏡像化との組織化の基礎となる皮質メカニズム。
Physiol。 Rev.94、655-706。 10.1152 / physrev.00009.2013 [PubMed] [Cross Ref]
* Rockland KS(2010)。
列の5つのポイント。
フロント。 Neuroanat。 4:22。 10.3389 / fnana.2010.00022 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
0063yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:58:26.42ID:c91waTfv?2BP(0)

* Russo GS、Bruce CJ(1994)。
? ry 前眼部活動。
聴覚的に導かれたサッカードに先行する前頭眼野活動。
J. Neurophysiol。 71,1250-1253。 [PubMed] [PubMed]
* Rust NC、DiCarlo JJ(2010)。
視覚情報が皮質領域V4からITに伝播するにつれて、選択性と許容差(「不変性」)は共に増加する。
J.Neurosci。 30,12978-12995。 10.1523 / JNEUROSCI.0179-10.2010 [PMCフリーの記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Sarid L.、Bruno R.、Sakmann B.、Segev I.、Feldmeyer D.(2007)。
ラット新皮質における単一カラムの層4対層2/3モジュールのモデリング:インビトロおよびインビボの実験観察を織り交める。
Proc。 Natl。 Acad。 Sci。 USA 104、16353-16358。 10.1073 / pnas.0707853104 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Schnepel P.、Kumar A.、Zohar M.、Aertsen A.、Boucsein C.(2015)。
ラット新皮質における生理学および水平接続の影響。
セレブ。 Cortex 25,3818-3835。 10.1093 / cercor / bhu265 [PubMed] [Cross Ref]
0064yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 15:59:31.77ID:c91waTfv?2BP(0)

* Sherman SM、Guillery RW(2011)。
? 直接および経表皮皮質皮質接続のための ry
直接及び経視床皮質皮質間接続の為の明確な機能。
J. Neurophysiol。 106、1068-1077。 10.1152 / jn.00429.2011 [PubMed] [Cross Ref]
* Shipp S.(2007)。
大脳皮質の構造と機能
Curr。 Biol。 17、R443-R449。 10.1016 / j.cub.2007.03.044 [PubMed] [Cross Ref]
* Spruston N.(2008)。
錐体ニューロン:樹状突起構造とシナプス統合。
Nat。 Neurosci教授。 9,206-221。 10.1038 / nrn2286 [PubMed] [Cross Ref]
* St. John-Saaltink E.、Kok P.、Lau HC、de Lange FP(2016)。
? 知覚的決定における連続的依存は、 ry 活動パターン ry 。
知覚的意思決定に於ける連続依存性は、一次視覚野における活性パターンに反映される。
J.Neurosci。 36、6186-6192。 10.1523 / JNEUROSCI.4390-15.2016 [PubMed] [Cross Ref]
0065yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 16:00:28.45ID:c91waTfv?2BP(0)

* Stettler DD、Das A.、Bennett J.、Gilbert CD(2002)。
? マカク原発性視覚野の側方接続性 ry 。
マカク視覚第一野の側方接続性と文脈的相互作用。
Neuron 36,739-750。 10.1016 / S0896-6273(02)01029-2 [PubMed] [Cross Ref]
* Stuart GJ、H舫sserM.(2001)。
EPSPおよび活動電位の樹状突起の同時検出。
Nat。 Neurosci。 4,63-71。 10.1038 / 82910 [PubMed] [Cross Ref]
* Thomson AM(2010)。
新皮質層6、レビュー。
フロント。 Neuroanat。4:13。 10.3389 / fnana.2010.00013 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
Thomson AM、Bannister AP(2003)。
新皮質における層内接続。
セレブ。 Cortex 13,5-14。 10.1093 / cercor / 13.1.5 [PubMed] [Cross Ref]
* Thomson AM、Lamy C.(2007)。
新皮質局所回路の機能マップ。
フロント。 Neurosci。 1,19-42。 10.3389 / neuro.01.1.1.002.2007 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Traub RD、Contreras D.、Cunningham MO、Murray H.、LeBeau FEN、Roopun A.、et al。 。 (2004)。
? ガンマ振動、睡眠スピンドル、およびてんかん発生バースト ry 。
ガンマ振動、睡眠紡錘波、及びてんかん性バーストを示す単一カラムの視床皮質ネットワークモデル。
J. Neurophysiol。 93,2194-2232。 10.1152 / jn.00983.2004 [PubMed] [Cross Ref]
0066yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 16:01:42.60ID:c91waTfv?2BP(0)

* Trotter Y.、Celebrini S.(1999)。
? ry 、主要な視覚野皮ニューロン ry 。
注視方向は、一次視覚野ニューロンにおける応答ゲインを制御する。
Nature 398,239-242。 10.1038 / 18444 [PubMed] [Cross Ref]
* Ungerleider LG、Haxby JV(1994)。
? 人間の脳の「何」と「どこで」。
ヒト脳内での「何」と「どこ」。
Curr。 Opin。 Neurobiol。 4,157-165。 10.1016 / 0959-4388(94)90066-3 [PubMed] [Cross Ref]
* Viaene AN、Petrof I.、Sherman SM(2011a)。
一次体性感覚および聴覚皮質の層2/3および4への視床入力のシナプス特性。
J. Neurophysiol。 105,279-292。 10.1152 / jn.00747.2010 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Viaene AN、Petrof I.、Sherman SM(2011b)。
? ry の亜粒状層への ry 。
マウスにおける一次体性感覚および聴覚皮質の顆粒下層への視床入力のシナプス特性。
J.Neurosci。 31、12738-12747。 10.1523 / JNEUROSCI.1565-11.2011 [PMCフリー記事] [PubMed] [Cross Ref]
* Vinje WE、Gallant JL(2002)。
非古典的受容野の自然刺激は、V1における情報伝達効率を増加させる。
J.Neurosci。 22,2904-2915。 [PubMed]
0067yamaguti
垢版 |
2019/01/11(金) 16:02:23.15ID:c91waTfv?2BP(0)

* Werner-Reiss U.、Kelly KA、Trause AS、Underhill AM、Groh JM(2003)。
目の位置は霊長類の一次聴覚野の活動に影響する。
Curr。 Biol。 13,554~562。 10.1016 / S0960-9822(03)00168-4 [PubMed] [Cross Ref]
* Yen S.-C.、Baker J.、Gray CM(2006)。
? cat strientate cortexにおける ry における異種性。
ネコ strientate 皮質に於ける自然な刺激に対する隣接ニューロンの応答に於けるヘテロ性。
線条皮質 ?
J. Neurophysiol。 97,1326-1341。 10.1152 / jn.00747.2006 [PubMed] [Cross Ref]
* Zhou H.、Friedman HS、von der Heydt R.(2000)。
? サル視覚野における境界所有権の符号化。
サル視覚野に於ける Border-Ownership のコーディング。
J.Neurosci。 20、6594-6611。 [PMCフリーの記事] [PubMed]
* Zipser D.、Andersen RA(1988)。
? 後方壁面ニューロン ry 。
後頭頂葉ニューロンのサブセットの応答特性をシミュレートするバックプロパゲーションプログラムされたネットワーク。
Nature 331、679-684。 10.1038 / 331679a0 [PubMed] [Cross Ref]
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