데이비드 히거

David Heeger
데이비드 J.희거
태어난1961년(60~61세)
국적미국인의
모교펜실베이니아 대학교
수상데이비드 마어상 1987, 알프레드 P.슬론 연구 펠로십 1994, 트로랜드 연구상 2002, 국립 과학 아카데미 2013.
과학 경력
필드신경 과학(시각 신경 과학, 컴퓨터 신경 과학, 시스템 신경 과학, 시스템 신경 과학, 지각 심리학, 인지 신경 과학, 이미지 처리, 컴퓨터 비전, 컴퓨터 그래픽)
기관뉴욕대(교수)
박사학위 자문위원루제나 바크시

데이비드 J. 희거(1961년 출생)는 미국 뉴욕대 심리신경과학과 교수로 기업가 출신이다.그의 학문적 연구는 공학, 심리학, 신경과학의 단면에 걸쳐 있다.그는 또한 Statespace Labs의 최고과학책임자, 최고과학책임자, 에피스토믹 AI의 공동창업자였다.

리서치

히거는 지각심리학, 시스템 신경과학, 인지신경과학, 계산신경과학 분야에서 시각계 뉴런 처리의 연산이론을 발전시켜 왔으며, 인간에 대한 심리물리학(지각심리학)과 신경이미징(기능자기공명영상, fMRI) 실험을 해 왔다.시각. 연산 신경 과학에 대한 그의 일차적인 공헌은 정상화 모델이라 불리는 신경 처리 이론이다.[1][2]그의 경험 연구 시각 피질(retinotopy)[3][4][5][6][7]시각 awareness,[8][9][10]으로 시각 패턴 detection[11][12]시각적 운동 perception,[13][14][15]입체 영상(깊이 감각)[16]attention,[17][18][19][20]작업 기억의 통제 눈의 지형 조직의 이해에 기여했다. 복잡한 audio-visual하는 그리고 움직임, 신경계의 처리.d 감정적 경험(감정, 음악, 서사),[21][22] 난독증에서의 비정상적인 시각적 처리,[23][24] 자폐증의 신경생리학적 특성.[25][26][27]

헤거는 영상 처리, 컴퓨터 비전, 컴퓨터 그래픽 분야에서 모션 추정영상 등록, 파장 영상 표현,[28] 등방성 확산([29]에지 보존 노이즈 감소), 영상 충실도 측정(이미지 데이터 압축 알고리즘 평가를 위한 평가), 텍스처 분석/합성 등을 연구했다.[30]

보다 최근에 히거의 연구는 피질 기능의 역동적인 이론을 개발하고 실험하는 데 초점을 맞췄다.그는 오실리컬 리커렌트 게이트 신경 집적회로(ORGANICs)라고 불리는 회로 모델군을 개발하여 감각 처리와 시각 피질의 주의, 전두엽 및 두정엽 피질에서의 작업 기억, 그리고 전뇌 활동과 운동 제어를 포함한 많은 주요 신경생리학적 및 인지/지각적 현상들을 재현했다.운동 [31][32][33]피질이 이론은 정상화, 진동 활동, 지속적인 지연 기간 활동, 순차 활동 및 이동 활동 파동을 포함한 신경 역학을 이해하기 위한 통일된 체계를 제공한다.

교육과 진로

Heeger는 펜실베이니아 대학에서 수학 학사학위와 컴퓨터 공학 석사학위, 박사학위를 받았다.[citation needed]그는 MIT의 박사후 연구원, NASA-Ames 연구소의 연구 과학자, 뉴욕대학에 입사하기 전 스탠포드 대학의 부교수였다.

사생활

그의 아버지 앨런 J. 헤거2000년 노벨 화학상을 받은 미국의 물리학자다.

수상

참조

  1. ^ Carandini, M., D.J. Heeger, 표준 신경 연산으로서의 Normalization.Nat Rev Neurosci, 2012. 13(1): 페이지 51-62.
  2. ^ 희거, D.J. 고양이 선조체 피질에서 세포 반응 정상화Vis Neurosci, 1992. 9(2): 181-197페이지.
  3. ^ 가드너, J.L. 외 연구진, 인간 후두피질 내 시각 공간 지도는 주피질이 아닌 망막이다.J Neurosci, 2008. 28(15): 페이지 3988-99.
  4. ^ Larsson, J., D.J. Heeger, 인간 측두엽 후두피질 내 두 개의 망막시력 시각 영역.J Neurosci, 2006. 26 (51) 페이지 13128-42.
  5. ^ 슐루페크, D, P. 글라이처, D.J. 히거, 인간 후두정피질 내 지연된 사카데미를 위한 지형조직.J Neurophysiol, 2005. 94(2): 페이지 1372-84.
  6. ^ Silver, M.A., D. Res, D.J. Heeger, 인간 두정피질 내 시각적 공간 주의의 지형도.J Neurophysiol, 2005. 94(2): 페이지 1358-71.
  7. ^ Huk, A.C., R.F. Dougherty 및 D.J. Heeger, 레티노토피 및 인간 영역의 기능적 세분화. MT 및 MST J Neurosci, 2002. 22(16): 페이지 7195-7205.
  8. ^ 폴론스키, A, 외 연구진, 인간의 일차 시각 피질에서 뉴런 활동은 쌍안경 경쟁 중에 지각과 상관관계가 있다.Nat Neurosci, 2000. 3(11): 1153-9페이지.
  9. ^ Lee, S.H., R. Blake, D.J. Heeger, 쌍안경 경쟁 중 일차 시각 피질에서 활동한 파도.Nat Neurosci, 2005. 8(1): 22-3페이지.
  10. ^ Lee, S.H., R. Blake, D.J. Heeger, 쌍안경 경쟁의 기초가 되는 피질 반응의 위계.Nat Neurosci, 2007. 10(8): 1048-54페이지.
  11. ^ Res, D., D.J. Heger, 뉴런은 초기 시각피질에서 지각의 상관관계를 가진다.Nat Neurosci, 2003. 10: 페이지 10.
  12. ^ Boynton, G.M. 외, 뉴런은 대조 차별의 기초.비전 레즈, 1999. 39(2): 페이지 257-69.
  13. ^ Huk, A.C., D. Ress, D.J. Heger, 운동 후유증의 뉴런적 기초가 재고되었다.뉴런, 2001. 32(1): 페이지 161-72.
  14. ^ Huk, A.C., D.J. Heeger, 인간 시각 피질에서 패턴-모션 반응.Nat Neurosci, 2002. 5(1): 페이지 72-5.
  15. ^ 히거, D.J. 외 연구진, 시각 피질의 운동 오발성J Neurosci, 1999. 19 (16): 페이지 7162-74.
  16. ^ 백커스, B.T. 외 연구진, 인간의 피질 활동은 입체적인 깊이 지각과 상관관계가 있다.J Neurophysiol, 2001. 86(4): 페이지 2054-68.
  17. ^ 레이놀즈, J.H.와 D.J.히거, 관심의 정상화 모델.뉴런, 2009. 61(2): 페이지 168-85.
  18. ^ 헤르만, K, 등. 크기가 중요한 경우: 관심은 대조나 반응 이득에 의해 성능에 영향을 미친다.Nat Neurosci, 2010. 13(12): 1554-9페이지.
  19. ^ Res, D, B.T. 백커스, D.J. 히거, 1차 시각 피질에서의 활동은 시각 감지 작업에서 성능을 예측한다.Nat Neurosci, 2000. 3. 9: 페이지 940-945.
  20. ^ 간디, S.P., D.J.희거, G.M.보인턴, 공간 주의력은 인간의 일차 시각피질에서 뇌 활동에 영향을 미친다.Proc Natl Acad Sci U S A, 1999. 96(6): 페이지 3314-9.
  21. ^ Hasson, U, 등, 인간 피질에 있는 임시 수용 창들의 위계.J Neurosci, 2008. 28(10): 페이지 2539-50.
  22. ^ Hasson, U, R. Malach, D.J. Heeger, 자연 자극 중 피질 활동의 신뢰성.Trends Cogning Sci, 2010. 14(1): 페이지 40-8.
  23. ^ 뎀브, J.B., G.M.보인턴, D.J.히거, 시각피질에서의 두뇌활동은 독해능력의 개인차이를 예측한다.Proc Natl Acad Sci U S A, 1997. 94(24): 페이지 13363-6.
  24. ^ 난독증 초기 시각 경로의 기능성 자기공명영상 뎀브, J.B., G.M.보인턴, D.J.히거.J Neurosci, 1998. 18(17): 페이지 6939-51.
  25. ^ 딘슈타인, 나, 등, 자연에 대한 거울.Curr Biol, 2008. 18(1): R13-8.
  26. ^ 딘슈타인, 나 등 자폐증에서의 정상운동 선택성.뉴런, 2010. 66(3): 페이지 461-9.
  27. ^ 딘슈타인, 나 등, 믿을 수 없는 사람은 자폐증에 대한 반응을 불러일으켰다.뉴런, 2012. 75(6): 페이지 981-91.
  28. ^ 시몬첼리, E.P. 외, 시프트 가능한 다중 스케일 변환.IEEE 정보이론에 관한 거래, Wavelet에 관한 특별 이슈, 1992. 38: 페이지 587-607.
  29. ^ 검은색, M 등, 강력한 비등방성 확산.이미지 처리에 관한 IEEE 거래, 1998. 7: 페이지 421-432.
  30. ^ 희거, D.J., J.R.버겐피라미드 기반 텍스처 분석/합성.컴퓨터 그래픽스, SIGGRAPH Procedures에서.1995.
  31. ^ Heeger, David J. (2017-02-21). "Theory of cortical function". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114 (8): 1773–1782. doi:10.1073/pnas.1619788114. ISSN 1091-6490. PMC 5338385. PMID 28167793.
  32. ^ Heeger, David J.; Mackey, Wayne E. (2019-11-05). "Oscillatory recurrent gated neural integrator circuits (ORGaNICs), a unifying theoretical framework for neural dynamics". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 116 (45): 22783–22794. doi:10.1073/pnas.1911633116. ISSN 1091-6490. PMC 6842604. PMID 31636212.
  33. ^ Heeger, David J.; Zemlianova, Klavdia O. (2020-09-08). "A recurrent circuit implements normalization, simulating the dynamics of V1 activity". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 117 (36): 22494–22505. doi:10.1073/pnas.2005417117. ISSN 1091-6490. PMC 7486719. PMID 32843341.

외부 링크