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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCARELLI, Pedro Valadão-
dc.contributor.authorSERAFIM, Felipe Assis Costa-
dc.date.accessioned2025-03-21T13:24:25Z-
dc.date.available2025-03-21T13:24:25Z-
dc.date.issued2024-11-29-
dc.identifier.citationSERAFIM, Felipe Assis Costa. Acessando criticalidade na atividade neural a partir de modelos de máxima entropia. 2024. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61943-
dc.description.abstractO cérebro é um sistema complexo que coordena comportamentos, pensamentos e aprendi- zado. Uma hipótese importante para entender sua atividade é que ele opera em regime crítico. Modelos fenomenológicos baseados em máxima entropia surgiram recentemente como uma abordagem alternativa para identificar comportamentos críticos em dados neuronais. Neste trabalho, aplicamos essa abordagem a dados gerados por modelos computacionais e experi- mentais. A máxima entropia identificou de forma consistente o comportamento crítico próximo à transição de fase nos modelos e descartou criticalidade em modelos sem transição. Esses resultados são compatíveis com dados corticais de ratos anestesiados com uretana, reforçando a hipótese de criticalidade no cérebro. Também aplicamos essa abordagem de forma inédita a registros magnetoencefalográficos de humanos, e os resultados indicaram sinais de criticali- dade.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectCriticalidade cerebralpt_BR
dc.subjectMáxima entropiapt_BR
dc.subjectTransição de fasept_BR
dc.subjectCalor específicopt_BR
dc.subjectModelos neuronaispt_BR
dc.subjectMagnetoencefalografia (MEG).pt_BR
dc.titleAcessando criticalidade na atividade neural a partir de modelos de máxima entropiapt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1319391315821889pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0869469262114149pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Fisicapt_BR
dc.description.abstractxThe brain is a complex system that coordinates behaviors, thoughts, and learning. An important hypothesis for understanding its activity is that it operates in a critical regime. Phenomenolog- ical models based on maximum entropy have recently emerged as an alternative approach to identifying critical behaviors in neuronal data. In this work, we applied this approach to data generated by computational models and experimental sets. Maximum entropy consistently identified critical behavior near the phase transition in the models and excluded criticality in models without a phase transition. These results are consistent with cortical data from rats anesthetized with urethane, providing further support for criticality in the brain. We also ap- plied this approach, for the first time, to magnetoencephalographic recordings from humans, and the results indicated signs of criticality.pt_BR
Aparece en las colecciones: Teses de Doutorado - Física

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