matlab代码影响-neuroGAM:使广义加性模型适合神经数据

上传者: 38711643 | 上传时间: 2021-11-07 13:43:32 | 文件大小: 9.29MB | 文件类型: -
matlab代码影响神经GAM 这是一个MATLAB软件包,用于将广义加性模型(GAM)拟合到神经数据。 如果您的主要目标是拟合广义线性模型(GLM),请考虑使用其他地方提供的专用软件包(例如或)。 模型 广义加性模型(GAM)是一个框架,用于同时估计响应变量和多个预测变量之间的关系。 与广义线性模型(GLM)不同,它可以解释预测变量和响应之间的扭曲非线性关系。 由于刺激变量和尖峰之间的关系通常是非线性和非单调的,因此GAM为建模神经React提供了一种有吸引力的选择。 在神经科学实验中,神经React可能受到外部输入的影响-可能是连续值的信号(例如速度,位置)或二进制事件(例如刺激发作,奖励)-以及神经元自身的React。过去(峰值历史)。 以其最一般的形式,该模型可以写为: 其中,是连续值输入变量,是在其上运行的任何泛型(非线性)函数,是二进制事件,是在其上运行的时间滤波器,是峰值历史核,是链接函数,是响应的期望值和分别表示连续值输入和二进制事件的总数。 给定响应和输入&,目标是恢复并在某个假定的链接函数下。 可以通过将最大后验(MAP)估计值计算为以下方式来解决此问题: 其中,模

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