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Neural Latents Benchmark '21

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arXiv2022-01-18 更新2024-06-21 收录
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http://neurallatents.github.io/
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资源简介:
Neural Latents Benchmark '21是由佐治亚理工学院的研究团队开发的一个数据集,专注于评估神经群体活动的潜在变量模型。该数据集包含四个子集,分别来自认知、感觉和运动区域的神经尖峰活动记录。这些数据集的目的是推动开发能够适用于不同脑区和行为的广泛神经活动的模型。通过这些数据集,研究者可以评估和比较不同的潜在变量模型,从而推动神经科学领域的方法标准化和模型发展。

Neural Latents Benchmark '21 is a dataset developed by a research team from the Georgia Institute of Technology, focused on evaluating latent variable models for neural population activity. This dataset includes four subsets sourced from neural spike recordings in cognitive, sensory, and motor brain regions. The purpose of these datasets is to promote the development of models that can generalize across diverse neural activity patterns across different brain regions and behavioral scenarios. Using these datasets, researchers can evaluate and compare various latent variable models, thereby advancing methodological standardization and model development in the field of neuroscience.
提供机构:
佐治亚理工学院
创建时间:
2021-09-10
5,000+
优质数据集
54 个
任务类型
进入经典数据集
二维码
社区交流群

面向社区/商业的数据集话题

二维码
科研交流群

面向高校/科研机构的开源数据集话题

数据驱动未来

携手共赢发展

商业合作