Intrinsic Fast Multiband Coherence in the Human Brain Revealed by TAMC Coherencia rápida multibanda intrínseca en el cerebro humano revelada por TAMC
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🇪🇸 La coherencia rápida de desfase cero suele interpretarse como ruido en registros EEG. Este proyecto presenta TAMC (Coherencia Multibanda Alineada Temporalmente), un método basado en residuos capaz de aislar componentes intrínsecos de coherencia rápida en distintas bandas de frecuencia. Utilizando el conjunto OpenMIIR (escucha musical vs. imaginación musical), TAMC revela que las bandas theta, alfa, beta y gamma muestran proporciones de desfase cero entre 3× y 10× superiores al nulo gaussiano, con especial intensidad en Alfa y Gamma, que alcanzan magnitudes residuales medias de 0.11–0.33 en escucha y 0.09–0.17 en imaginación (frente a ~0.03 del nulo). Un hallazgo central es que esta coherencia rápida persiste incluso durante imaginación musical interna, demostrando que el mecanismo no depende de entrada sensorial continua. El estímulo externo solo afina y potencia el fenómeno, pero no lo genera. Los análisis multibanda muestran picos sincronizados de desfase cero entre regiones, incompatibles con modelos puramente sinápticos basados en propagación local con retrasos, y apuntan en cambio a un mecanismo endógeno de coordinación tipo campo. Desde un punto de vista funcional, TAMC muestra que el cerebro reactiva configuraciones multibanda distribuidas, más que estados localizados. Esto respalda la idea de que la memoria no es un objeto almacenado anatómicamente, sino la capacidad del sistema para reinstaurar patrones dinámicos previamente accesibles. El framework incluye extracción de residuos por banda, métricas de coherencia, modelado nulo gaussiano y mapas canal×tiempo de alta resolución para audio y EEG. Este trabajo ha sido realizado íntegramente por un investigador independiente, sin financiación externa ni afiliación académica. fjmartinezsanchezact@gmail.com 🇬🇧 Zero-lag fast coherence is often dismissed as noise in EEG recordings. This project introduces TAMC (Temporal-Aligned Multiband Coherence), a residual-based framework designed to isolate intrinsic fast-coherence components across frequency bands. Using the OpenMIIR dataset (music listening vs. musical imagery), TAMC shows that theta, alpha, beta, and gamma bands exhibit zero-lag proportions 3× to 10× higher than the Gaussian null, with Alpha and Gamma showing the strongest structure: mean residual magnitudes of 0.11–0.33 during listening and 0.09–0.17 during imagery (null ~0.03). A central result is that fast coherence persists during purely internal musical imagery, demonstrating that the mechanism does not depend on continuous sensory input. External stimuli sharpen and enhance the effect but do not generate it. The multiband analysis reveals synchronized zero-lag peaks across regions, incompatible with purely synaptic, delay-based propagation models and instead suggesting an endogenous field-like coordination mechanism. Functionally, TAMC indicates that the brain reinstantiates distributed multiband configurations, rather than localized states. This supports the interpretation that memory is not stored anatomically as an object but expressed as the ability to reinstate dynamic patterns when needed. The TAMC-MultibandCoherence framework includes band-specific residual extraction, multiband coherence metrics, Gaussian null modeling, and high-resolution channel×time maps for audio and EEG. This work was conducted entirely by an independent researcher, without external funding or academic affiliation.



