La actividad del cerebro humano está tanto localizada como deslocalizada. A un nivel loval, las diferentes funciones, por ejemplo la visión, están asociadas con regiones específicas del cerebro, una visión apoyada por estudios de los efectos de las lesiones cerebrales locales. Pero el cerebro es también una pequeño mundo de redes, en el cual cada parte está a tan solo unas pocas conexiones neurales de las otras: cualquier respuesta loca es integrada en una percepción global afectando a la actividad cerebral por completo. Los actuales modelos cerebrales intentan capturar esta naturaleza dual eligiendo, dentro de una red global, un pequeño conjunto de "regiones de interés" locales (ROIs): las áreas cerebrales más activas que han de ser modeladas para capturar el comportamiento del cerebro al completo, por ejemplo, durante la ejecución de una tarea especifica.
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viernes, 29 de noviembre de 2013
martes, 12 de marzo de 2013
Una ley de potencia doble alimenta el cerebro
La extraordinaria complejidad del cerebro hace difícil identificar los principios de organización subyacentes. Por ejemplo, en muchas especies el cortex cerebral está dividido en columnas de células altamente interconectadas, pero la importancia funcional de esta organización ha sido debatida durante siglos. Ahora, un grupo de investigadores ha usado modelos computacionales de redes neurales para deducir que los detalles de la organización dentro de las columnas individuales no es muy importante. En cambio, lo que cuenta es cómo se interconectan diferentes columnas.
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