ENS - Ecole Normale Supérieure
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Publications

Article dans une revue internationale  

Romagnoni, A. , Colonnese, M. , Touboul, J. & Gutkin, B. (2020). Progressive alignment of inhibitory and excitatory delay may drive a rapid developmental switch in cortical network dynamics. J. of Neurophysiology, 123(5), 1583-1599. doi:10.1152/jn.00402.2019

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Brendel, W. , Bourdoukan, R., Vertechi, P. , Machens, C. & Denève, S. (2020). Learning to represent signals spike by spike. PLOS Computational Biology, 16(3), e1007692. doi:10.1371/journal.pcbi.1007692

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Jardri, R., Leptourgos, P., Bouttier, V. & Denève, S. (2020). Circular Inference and Hallucinations. Biological Psychiatry, 87(9), S41-S42. doi:10.1016/j.biopsych.2020.02.131

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Leptourgos, P., Notredame, C., Jardri, R., Denève, S. & Eck, M. (2020). Circular inference in bistable perception. Journal of Vision, 20(12), 521195. doi:10.1167/jov.20.4.12

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Leptourgos, P., Bouttier, V., Jardri, R. & Denève, S. (2021). A functional theory of bistable perception based on dynamical circular inference. Plos Computational Biology, 16(12), e1008480. doi:10.1371/journal.pcbi.1008480

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Recanatesi, S., Farrell, M., Lajoie, G., Denève, S., Rigotti, M. & Shea-Brown, E. (2021). Predictive learning as a network mechanism for extracting low-dimensional latent space representations. Nature Communications, 12(1417). doi:10.1038/s41467-021-21696-1

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Zeldenrust, F., Gutkin, B. & Denève, S. (2021). Efficient and robust coding in heterogeneous recurrent networks. Plos Computational Biology, 17(4), e1008673. doi:10.1371/journal.pcbi.1008673

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Bouttier, V., Duttagupta, S. , Denève, S. & Jardri, R. (2021). Circular inference predicts nonuniform overactivation and dysconnectivity in brain-wide connectomes. Schizophrenia Research, S0920-9964(21), 00031-1. doi:10.1016/j.schres.2020.12.045.

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Gutierrez, G. & Denève, S. (2018). Population adaptation in efficient balanced networks. eLife, 8, e46926. doi:10.7554/eLife.46926

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Simeone, O. , Rajendran, B. , Gruning, A. , Eleftheriou, E. , Davies, M. , Denève, S. & Huang, G. (2019). Learning Algorithms and Signal Processing for Brain-Inspired Computing. IEEE Signal Processing Magazine, 36(6), 12-15. doi:10.1109/MSP.2019.2935557

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Zeldenrust, F., De Knecht, S., Wadman, W., Denève, S. & Gutkin, B. (2017). Estimating the Information Extracted by a Single Spiking Neuron from a Continuous Input Time Series. Frontiers in computational neuroscience, 11, 49. doi:10.3389/fncom.2017.00049

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Jardri, R., Duverne, S., Litvinova, A. & Denève, S. (2017). Experimental evidence for circular inference in schizophrenia. Nature communications, 8, 14218. doi:10.1038/ncomms14218

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Denève, S., Alemi, A. & Bourdoukan, R. (2017). The Brain as an Efficient and Robust Adaptive Learner. Neuron, 94(5), 969-977. doi:10.1016/j.neuron.2017.05.016

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Leptourgos, P., Denève, S. & Jardri, R. (2017). Can circular inference relate the neuropathological and behavioral aspects of schizophrenia? Current opinion in neurobiology, 46, 154-161. doi:10.1016/j.conb.2017.08.012

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Jardri, R. & Denève, S. (2017). [Jumping-to-conclusions in schizophrenia is mediated by circular inference]. Medecine sciences : M/S, 33(11), 933-935. doi:10.1051/medsci/20173311006

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Koren, V. & Denève, S. (2017). Computational Account of Spontaneous Activity as a Signature of Predictive Coding. PLoS computational biology, 13(1), e1005355. doi:10.1371/journal.pcbi.1005355

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Bouchacourt, F., Palminteri, S., Koechlin, E. & Ostojic, S. (2020). Temporal Chunking as a Mechanism for Unsupervised Learning of Task-Sets. eLife, 9, e50469. doi:10.7554/eLife.50469

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Lussange, J., Lazarevich, I. , Bourgeois-Gironde, S., Palminteri, S. & Gutkin, B. (2020). Modelling Stock Markets by Multi-agent Reinforcement Learning. Computational Economics, 57, 113-147. doi:10.1007/s10614-020-10038-w