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factorized-lowrank-rnn-independent-latent

Factorized Low-Rank RNN (FacRNN) framework for uncovering independent neural latent dynamics and connectivity. Group-wise independence among latent dimensions with variational autoencoder formulation and partial correlation penalty. Disentangles interpretable latent trajectories in low-dimensional space for neural population activity analysis. Use for: neural latent dynamics discovery, low-rank connectivity interpretation, disentangled representation learning, neural population modeling, independent dimension analysis, VAE-based RNN. Activation: factorized RNN, low-rank RNN, independent latent, disentangled dynamics, group-wise independence, partial correlation, neural population, latent trajectory, interpretable connectivity.

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Informations de source

Dépôt
hiyenwong/ai_collection
Dernière activité de la source
5 juillet 2026 à 20:07
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
2
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0

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