![2019年班加罗尔营地](https://simonsfoundation.s3.amazonaws.com/images/misc/CAMP2019EDIT.jpg) |
班加罗尔营地
印度班加罗尔
记忆和可塑性的计算方法:我们邀请来自世界各地的博士生和博士后来到班加罗尔的CAMP。在这门为期16天的强化课程中,学生将接受跨空间、时间和复杂性不同尺度的理论和计算建模训练,涉及大脑的记忆和可塑性。CAMP的这一特色将聚焦于突触可塑性。该课程将有讲座、实践指导和项目工作,引导学生进入令人兴奋的计算神经科学领域。 |
![CCNSS标志](https://s3.amazonaws.com/sf-web-assets-prod/wp-content/uploads/2019/03/25161149/CCNSS_300.jpg) |
计算与认知神经科学(CCN)暑期学校
中国·苏州
该课程旨在强调高级认知功能及其潜在的神经回路机制,旨在培养来自亚洲和世界各地的才华横溢、积极进取的学生和博士后研究员。我们欢迎具有定量背景(包括物理、数学、工程和计算机科学)和实验背景的申请人。 |
![国际银行](https://s3.amazonaws.com/sf-web-assets-prod/wp-content/uploads/2019/03/26102044/IBRO_300-e1553610327180.jpg) |
IBRO-Simons计算神经科学Imbizo
南非开普敦
这所南半球暑期学校旨在促进非洲的计算神经科学。它将在该领域世界顶尖专家的指导下,汇聚国际和本地学生。与国际姊妹课程一样,这所为期三周的暑期学校旨在通过讲座和实际项目工作相结合,教授现代计算神经科学的核心思想、方法和实践。 |
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计算神经科学方法
美国马萨诸塞州伍兹霍尔。
计算神经科学的方法向学生介绍了计算和数学技术,这些技术用于解决大脑如何在神经组织层面解决复杂问题,从单膜通道到整个大脑的操作。本课程适用于动物学、行为学、神经生物学、物理、工程和数学等多个领域的研究生、博士后和教师。 |
![神经桥](https://s3.amazonaws.com/sf-web-assets-prod/wp-content/uploads/2019/03/25164246/NeuroBridges_300.jpg) |
神经桥
法国克吕尼
决策是从一组备选方案中选择行动方案的认知过程。决策可以是基于感官的、基于感知的、基于记忆的或基于社会的,这取决于代理人可用的线索和证据。学校将主要考虑感觉运动任务中决策的神经基础和计算原理,在这些任务中,代理人根据感觉和操作线索从少量动作中进行选择。NeuroBridges的另一个目标是汇集地中海和中东科学家,促进来自这些国家的年轻研究人员之间的国际科学合作。NeuroBridges的组织者相信,这种科学合作可以带来人际关系,最终可能缓解中东的政治困境。 |
![动态大脑](https://s3.amazonaws.com/sf-web-assets-prod/wp-content/uploads/2019/03/25162641/DynamicBrain_300.jpg) |
动态大脑夏季研讨会
美国华盛顿州星期五港。
这门为期两周、以项目为基础的跨学科强化课程旨在让神经科学、生物学、物理学、工程学和计算机科学的高级学生快速了解感觉处理、编码和神经种群动力学等神经生物学的当前理解状态。此外,本课程广泛使用数据科学工具进行团队项目,并使用计算工具分析大规模和多模态神经数据集。 |
![神经匹配学院](https://s3.amazonaws.com/sf-web-assets-prod/wp-content/uploads/2020/07/10121634/image.png) |
神经匹配学院
神经匹配学院(Neuromatch Academy)是一所为期三周的在线暑期学校,是为了应对当前的新冠肺炎危机而成立的,该危机几乎关闭了世界上所有的暑期项目。本课程旨在向学员介绍计算神经科学的传统和新兴工具。我们的学生人数从本科生到学术机构的教员,还包括行业专业人士。学生具有多种背景,包括实验和计算神经科学以及机器学习。除了教授计算方法的技术细节外,我们还提供了一门以领先教授教授的现代神经科学概念为中心的课程,以及如何以及为什么应用模型的明确指导。 |
![特兰西瓦尼亚实验神经科学暑期学校(TENSS)](https://s3.amazonaws.com/sf-web-assets-prod/wp-content/uploads/2019/04/18151438/TENNS_Square.jpg) |
特兰西瓦尼亚实验神经科学暑期学校(TENSS)
罗马尼亚派克湖
TENSS集中顶级国际专业知识,教授十几名学生实验系统神经科学的技术和概念。我们专注于现代光学和电生理方法来研究神经元电路的连通性和功能。本课程旨在强化和高度互动,包括实验课和理论课。 |