Objectif
A growing body of experimental evidence suggests that animals, and in particular humans, are
capable of inferring knowledge about reality from uncertain or incomplete data in a way that
is, according to Bayes’ theorem, mathematically optimal [1, 2]. The case that the brain is, at
some level, a Bayesian inference machine was made much stronger when Ma et al. [3] recently
described a mechanism whereby a neural network could indeed store and manipulate
probability distributions – a mechanism that reduces Bayes’ theorem to a sum [4]. We shall
bring together tools and recent advances from in the fields of Complex Networks [5] and
Computational Neuroscience [6] with a view to: a) designing methods and algorithms for tasks
such as grammar inference or network routing; b) putting forward neural network models
which are capable of integrating Bayesian inference with other necessary brain functions, such
as working memory or information processing; and c) exploring, in greater detail, how
Bayesian inference could be carried out in realistic biological settings.
References
[1] M.O. Ernst, M.S. Banks, N. Models, and S. Thresholds, Humans integrate visual and haptic
information in a statistically optimal fashion, Nature, 415, 429-33 (2002).
[2] T. Yang and M.N. Shadlen, Probabilistic reasoning by neurons, Nature, 447, 1075-80 (2007).
[3] W.J. Ma, J.M. Beck, P.E. Latham, and A. Pouget, Bayesian inference with probabilistic
population codes, Nature Neurosci., 9, 1432-8 (2006).
[4] J.M. Beck, W.J. Ma, R. Kiani, T. Hanks, A.K. Churchland, J. Roitman, M.N. Shadlen, P.E.
Latham, and A. Pouget, Probabilistic population codes for Bayesian decision making, Neuron,
60, 1142-52(2008).
[5] S. Johnson, J.J. Torres, J. Marro, and M.A. Muñoz, Entropic origin of disassortativity in
complex networks, Phys. Rev. Lett.. 104, 108702 (2010)
[6] S. Johnson, J. Marro, and J.J. Torres, Cluster Reverberation: a mechanism for robust working
memory without synaptic learning, submitted.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
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- sciences naturelles mathématiques mathématiques appliquées statistique et probabilité statistique bayésienne
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Programme(s)
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
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Thème(s)
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
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Appel à propositions
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
FP7-PEOPLE-2010-IEF
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Régime de financement
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Coordinateur
SW7 2AZ London
Royaume-Uni
Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.