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Grundlagen der neuronalen Informationsverarbeitung in den Sinnesorganen und im Gehirn

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Book cover GI — 8. Jahrestagung

Part of the book series: Informatik-Fachberichte ((INFORMATIK,volume 16))

Zusammenfassung

Die für uns wahrnehmbare Welt ist die Menge aller Gegenstände und ihrer Sachverhalte. Sachverhalte sind die physikalisch meßbaren Eigenschaften der Gegenstände, die Veränderung der Gegenstände, die Relationen der Gegenstände zueinander, die Relationen der Gegenstände zum wahrnehmenden Menschen und die Veränderung dieser Relationen. Zu den Sachverhalten gehören auch unsere Erfahrung mit den Gegenständen und die Veränderung der Gegenstände durch den wahrnehmenden Menschen.

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Literaturhinweise

  1. Eckhorn, R. and B. Pöpel: Rigorous and extended application of information theory to the afferent visual system of the cat. I. Basic concepts. Biol. Cybernetics 16, 191–200 (1974).

    Google Scholar 

  2. Eckhorn, R. and B. Pöpel: Regorous and extended application of information theory to the afferent visual system of the cat. II. Experimental results. Biol. Cybernetics 17, 7–17 (1975).

    Article  Google Scholar 

  3. Eckhorn, R. Grösser, O.-J., Kroeller, J., Pellnitz, K. und Pöpel, B.: Efficiency of different neuronal codes: information transfer calculations for three different neuronal systems. Biol. Cybernetics 22, 49–60(1976).

    Article  MATH  Google Scholar 

  4. Eysel, U.Th. und Grösser, O.-J.: The impulse pattern of muscle spindle afferents. Pflügers Arch. 315, 1–26(1970).

    Article  Google Scholar 

  5. Färber, G.: Berechnung und Messung des Informationsflusses der Nervenfaser. Kybernetik 5, 17–29 (1968).

    Article  MATH  Google Scholar 

  6. Grüsser, O.-J.: Die Informationskapazität einzelner Nervenzellen für die Signalübermittlung im Zentralnervensystem. Kybernetik 1, 209–211 (1962).

    Article  Google Scholar 

  7. Grüsser, O.-J., Hellner, K.A. und Grüsser-Cornehls, U.: Die Signalübertragungen im afferenten visuellen System. Kybernetik 1, 175–192 (1962).

    Article  Google Scholar 

  8. Holden, A.V.: Models of the stochastic activity of neurons. Springer: Berlin-Heidelberg-New York (1976), 368 p.

    Google Scholar 

  9. Perkel, D.H. und Bullick, T.H.: Neural Coding. N.R.P. Bulletin 6, 221–348 (1967).

    Google Scholar 

  10. Shannon, C.E.: A mathematical theory of communication. Bell Systems Techn. J. 7, 379–423, 623–653(1948).

    MathSciNet  Google Scholar 

  11. Stein, R.B.: The information capacity of nerve cells using a frequency code. Biophys. J. 7, 797–826 (1967).

    Article  Google Scholar 

  12. Stein, R.B. French, A.S. und A.V. Holden: The frequency response, coherence and information capacity of two neuronal models. Biophys. J. 12, 295–322 (1972).

    Article  Google Scholar 

Kapitel 1

  1. Eckmiller, R., Galley, N. und Grüsser, O.-J.: Neurobiologische und nachrichtentechnische Grundlagen des Lesens. In: „Lesen und Leben“, Herausgeber: H.G. Göpfert, R. Meyer, L. Muth und W. Ruegg, Buchhändlervereinigung GmbH: Frankfurt a.M. 1975, p. 36–81.

    Google Scholar 

  2. H. Ghazarian und O.-J. Grüsser: Unveröffentlichte Untersuchungen, 1977.

    Google Scholar 

  3. H. Ghazarian-Singerdi und O.-J. Grüsser: Unveröffentlichte Untersuchungen, 1978.

    Google Scholar 

  4. Grüsser, O.-J.: Neurobiologische Grundlagen der Zeichenerkennung. In: Zeichenprozesse, Hrsg.: R. Posner und H.P. Reinecke, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion: Wiesbaden 1977, p. 13–45.

    Google Scholar 

  5. Hensel, H.: Allgemeine Sinnesphysiologie, Hautsinne, Geschmack, Geruch. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1966.

    Google Scholar 

  6. Helmholtz, H. von: Handbuch der Physiologischen Optik, Hamburg, Leipzig: L. Voss, 1866 (1896).

    Google Scholar 

  7. Sechenov, I.: The elements of thought (1878), übersetzt in „The lectured works“, E.J. Bonset, Amsterdam 1968.

    Google Scholar 

  8. Yarbus, A.L.: Eye movements and vision. New York: Plenum Press, 1967.

    Google Scholar 

Kapitel 2

  1. Baylor, D.A. und M.G.F. Fuortes: Electrical responses of single cones in the retina of the turtle. J. Physiol. 207, 77–92 (1970).

    Google Scholar 

  2. Daemen, F.J.M.: Vertebrate rod outer segment membranes. Biochemica et Biophysica Acta 300, 255–288(1973).

    Google Scholar 

  3. Dartnall, H.J.A. (Hrsg.): Photochemistry of Vision. Handbook of Sensory Physiology, Vol. VII/1 Springer: Berlin-Heidelberg-New York, 1972, 810 p.

    Google Scholar 

  4. Ehrhardt, W. und Ch. Baumann: The spatial distribution of currents in the receptor layer of the frog retina. Biol. Cybernetics 25, 155–162 (1977).

    Article  Google Scholar 

  5. Emrich, H.M. und R. Reich: Über Primärreaktionen beim Sehvorgang. Z. Naturforsch. 29c, 577–591 (1974).

    Google Scholar 

  6. Emrich, H.M. und R. Reich: The effect of Ca2+ on the metarhodopsin I/II transition. I. Experiments. Pflügers Arch. Europ. J. Physiol. 364, 17–21 (1976).

    Article  Google Scholar 

  7. Emrich, H.M. und R. Reich: Indication of the metarhodopsin I/II transition by absoption changes of eriochromblack T. Biophys. Struct. Mechanism 2, 371–333 (1977).

    Article  Google Scholar 

  8. Hagins, W.A., Penn, R.D. und Yoshikami, S.: Dark current and photocurrent in retinal rods. Biophys. J. 10, 380–412(1970).

    Article  Google Scholar 

  9. Kaneko, A.: Physiological studies of single retinal cell and their morphological identification. Vision Res. Suppl. 3, p. 17–26(1971).

    Article  Google Scholar 

  10. Langer, H. (Hrsg.): Biochemistry and physiology of visual pigments. Springer: Berlin-Heidelberg-New York, 1973, 366 p.

    Google Scholar 

  11. Pak, W. und R.A. Cone: Isolation and identification of the initial peak of the early receptor potential. Nature 204, 836–838 (1964).

    Article  Google Scholar 

  12. Reich, R. und Emrich, H.M.: The effect of Ca2+ on the metarhodopsin I/II transition. II. Model calculations and hypothesis on a molecular mechanism of visual excitation. Pflügers Arch. Europ. J. Physiol. 364,–(1976).

    Google Scholar 

  13. Tomita, T.: Electrical response of single photoreceptors. Proc. IEE 56, 1015–1023 (1968).

    Article  Google Scholar 

  14. Whitten, D.N. and K.T. Brown: The time courses of late receptor potentials from monkey cones and rods. Vision Res. 13, 107–135 (1973).

    Article  Google Scholar 

Kapitel 3

  1. Baumgartner, G. und Hakas, P.: Neurophysiologie des simultanen Helligkeitskontrastes. Pflügers Arch. 274, 489–504(1962).

    Article  Google Scholar 

  2. Dowling, J.E.: Organization of vertebrate retinas. Invest. Ophthal. 9, 655–680 (1970).

    Google Scholar 

  3. Eccles, J.C.: The physiology of synapses. Springer: Berlin-Göttingen-Heidelberg 1964, 316 p.

    Book  Google Scholar 

  4. Famiglietti, E.V. und H. Kolb: Structural basis for on- and off-center responses in retinal ganglion-cells. Science 194, 193–195(1976).

    Article  Google Scholar 

  5. Foerster, M.H., van de Grind, W.A. und O.-J. Grüsser: Frequency transfer properties of three distinct types of cat horizontal cells. Exp. Brain Res. 29, 347–366 (1977).

    Google Scholar 

  6. Foerster, M.H., van de Grind, W.A. und O.-J. Grüsser: The response of cat horizontal cells to flicker stimuli of different area, intensity and frequency. Exp. Brain Res. 29, 367–385 (1977).

    Google Scholar 

  7. Grüsser, O.-J.: Informationstheorie und die Signalverarbeitung in den Sinnesorganen und im Nervensystem. Naturwissenschaften 59, 436–447 (1972).

    Article  Google Scholar 

  8. Grüsser, O.-J. und U. Grüsser-Cornehls: Neurophysiology of the anuran visual system. In: Frog Neurobiology (R. Linas und W. Precht, Hrsg.) Springer: Berlin-Heidelberg-New York, 297–385 (1976).

    Google Scholar 

  9. Grüsser, O.-J., Hellner, K.A. und Grüsser-Cornehls, U.: Die Signalübertragungen im afferenten visuellen System. Kybernetik 1, 175–192 (1962).

    Article  Google Scholar 

  10. Grüsser-Cornehls, U. und Himstedt, W.: The urodele visual system. In: The amphibian visual system. A multidiciplinary approach. Academic Press: New York, San Francisco, London, p. 203–266 (1976).

    Google Scholar 

  11. Grüsser-Cornehls, U. und R.McD. Saunders: Unveröffentlichte Untersuchungen, 1975–1977.

    Google Scholar 

  12. Kuffler, S.W.: Discharge pattern and functional organization of mammalian retina. J. Neurophysiol. 16, 37–68(1953).

    Google Scholar 

  13. Schmitt, R.F. und G. Thews (Hrsg.): Einführung in die Physiologie des Menschen, 18. Aufl. Springer: Berlin-Heidelberg-New York, 1977, 721 p.

    Google Scholar 

  14. Svaetichin, G.: Spectral response curves from single cones. Acta Physiol. Scand. 39, Supl. 134, 17–46 (1956).

    Google Scholar 

Kapitel 4

  1. Grüsser, O.-J. und Grüsser-Cornehls, U.: Neurophysiologie des Bewegungssehens. Bewegungsempfindliche und richtungsspezifische Neurone im visuellen System. Erg. Physiol. 61, 178–265 (1969).

    Google Scholar 

  2. Grüsser, O.-J. und R. Klinke (Hrsg.): Zeicherkennung durch biologische und technische Systeme. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1971.

    Google Scholar 

  3. Jung, R. (Hrsg.): Central processing of visual information. A.: Integrative function and comparative data. Handbook of visual physiology. Band Vll/3a Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 1973.

    Google Scholar 

  4. Hubel, D.H. und Wiesel, T.N.: Receptive fields and functional architecture in two non-striate visual areas (18 and 19) of the cat. J. Neurophysiol. 28, 229–289 (1965).

    Google Scholar 

  5. Hubel, D.H. und Wiesel, T.N.: Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex. J. Physiol. (Lond.) 195, 215–243 (1968).

    Google Scholar 

  6. Hubel, D.H. und Wiesel, T.N.: The uniformity of monkey striate cortex: a parallel relationship between field size, scatter and magnification factor. J. Comp. Neurol. 158, 295–306 (1974).

    Article  Google Scholar 

  7. Hubel, D.H. und Wiesel, T.N.: Functional architecture of macaque monkey visual cortex. Proc. R. Soc. Lond. B. 198, 1–59(1977).

    Article  Google Scholar 

  8. Spekreijse, H. und L.H. van der Tweel (Hrsg.): Spatial contrast. North Holland Publishing Company: Amsterdam 1977.

    Google Scholar 

  9. Zeki, S.M.: Convergent input from the striate cortex (Area 17) to the cortex of the superior temporal sulcus in the rhesus monkey. Brain Res. 28, 338–340 (1971).

    Article  Google Scholar 

  10. Zeki, S.M.: The projections to the superior temporal sulcus from area 17 and 18 in the rhesus monkey. Proc. R. Soc. Lond. (Biol.), 193, 199–207, 1975.

    Article  Google Scholar 

Kapitel 5

  1. Gardner, R.A. und Gardner, B.T.: Teaching sign language to a chimpanzee. Science 165, 664–672 (1969).

    Article  Google Scholar 

  2. Hyvärinen, J. and Poranen, A.: function of the parietal association area 7 as revealed from cellular discharges in alert monkeys. Brain 97, 673–692 (1972).

    Article  Google Scholar 

  3. Lynch, J.C., Mountcastle, V.B., Talbot, W.H. und Yin, T.C.T.: Parietal lobe mechanisms for directed visual attention. J. Neurophysiol. 40, 362–389 (1977).

    Google Scholar 

  4. Mountcastle, V.B., Lynch, J.C., Georgopoulos, A., Sakata, H. und Acuna, C.: Posterior parietal association cortex of the monkey: Command functions for operations within extrapersonal space. J. Neurophysiol. 871–907, 1975.

    Google Scholar 

  5. Premack, D.: On the assessment of language competence in the schimpanzee. In A.M. Schrier und F. Stollnitz (Hrsg.): Behavior of non-human primates: modern research trends. Vol. 4, Academic Press, New York, 1971.

    Google Scholar 

  6. Premack, D.: Intelligence in ape and man. 1977

    Google Scholar 

  7. Rumbaugh, D.M.: Language Learning by a Chimpanzee: the Lana project. Academic Press: New York-San Francisco-London, 1977, 312 p.

    Google Scholar 

  8. Van Lawick-Goodall, J.: Wilde Schimpansen, Rowohlt, Hamburg, 1975.

    Google Scholar 

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Grüsser, OJ. (1978). Grundlagen der neuronalen Informationsverarbeitung in den Sinnesorganen und im Gehirn. In: Schindler, S., Giloi, W.K. (eds) GI — 8. Jahrestagung. Informatik-Fachberichte, vol 16. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-67091-6_12

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