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Multi-voxel similarity analysis for rapid learning designs: challenges and possible solutions?

Datum
11.05.2017
Zeit
16:00 - 17:00
Sprecher
Dr. Hannes Ruge
Zugehörigkeit
TUD, Allgemeine Psychologie
Serie
TUD NIC Kolloquium
Sprache
en
Hauptthema
Psychologie
Andere Themen
Psychologie
Beschreibung
Multi-voxel similarity analysis based on simple correlation measures is known to be biased due to even moderate collinearity among model regressors. By strict randomization of experimental conditions across trials and subjects, it is possible to get rid of condition-specific biases. However, in learning experiments this cannot be done due to the inherent sequential dependency of experimental conditions (i.e. late vs. early in learning). A possible way out could be to use classifier approaches instead of correlation-based pattern similarity. Yet, classifiers rely on a sufficient number of training and testing exemplars. Unfortunately, exactly this is not given in rapid learning experiments with only few trials per learning item. I am presenting attempts to nevertheless apply multi-voxel pattern similarity analysis and discuss possible ways how to assess and tame the bias introduced by regressor collinearity.
Links

Letztmalig verändert: 09.05.2017, 12:48:08

Veranstaltungsort

TUD Falkenbrunnen (FAL 157, Chemnitzer Str. 46b)01187Dresden

Veranstalter

Neuroimaging CentreChemnitzer Str.46a01187Dresden
Telefon
+49 351 463 42063
Fax
+49 351 463 42438
E-Mail
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