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eeg-foundation-sae-interpretability

Mechanistic interpretability of EEG foundation models using Sparse Autoencoders (SAEs). Extracts interpretable feature dictionaries from EEG transformer embeddings via TopK SAEs, benchmarks monosemanticity across architectures (SleepFM, REVE, LaBraM), and introduces concept steering with target vs. off-target probe metrics. Use when: interpreting EEG models, sparse autoencoders for neural data, EEG foundation model analysis, mechanistic interpretability of time-series models, concept steering in brain models, EEG feature disentanglement. Activation: EEG SAE, EEG interpretability, sparse autoencoder EEG, EEG foundation model, concept steering EEG, EEG monosemanticity, EEG feature dictionary.

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Datos de origen

Repositorio
hiyenwong/ai_collection
Última actividad en el origen
13 de julio de 2026 a las 02:00
Idioma detectado de SKILL.md
inglés
Estrellas
2
Forks
0

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