sistemando il DEV/TUN per il PRE/POST/SYN
This commit is contained in:
@@ -10,6 +10,7 @@ comprehension: AST
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include:
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- BEH-SYN.md
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- TUN-AST.md
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- DEV-AST.md
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expansion:
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- BEH-SYN ( fullness: 500x, active: 0x, emptiness: 0x )
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@@ -0,0 +1,28 @@
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# DEV-AST.md
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**Developing**: Qui mettiamo la creazione e distuzione di SYN
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## DEV-AST: Modulator
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```Gen
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modulator: DEV-AST
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contained_by: AST
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tub_local:
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- SomeTraces (fullness: 50x, active: 0x, emptiness: 0x)
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```
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### IntegrateTunPossibility: Context
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....
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```Gen
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context: IntegrateTunPossibility
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contained_by: DEV-AST
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in_context: Fixed
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rf: 60x
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condition: NOT ( someTraces Empty )
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out_context: TunPossibile
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```
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+1
-29
@@ -1,31 +1,3 @@
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# TUN-AST.md
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**Tuning**: Qui mettiamo l'attivazione/disattivazione di una SYN, mettendo in collegamento un PRE con un POST di due neuroni che fanno capo ad un AST.
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La novita' e' lo SCOPE, nel quale avviene il ragionamento.
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## TUN-AST: Modulator
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```Gen
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modulator: TUN-AST
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contained_by: AST
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tub_local:
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- SomeTraces (fullness: 50x, active: 0x, emptiness: 0x)
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```
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Forse con questi tub_modulation riesco a risolvere il problema dello SCOPE, perche' mi servono a mettere assieme scope diversi, quelli di PRE, POST e SYN.
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### IntegrateTunPossibility: Context
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....
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```Gen
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context: IntegrateTunPossibility
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contained_by: TUN-AST
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in_context: Fixed
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rf: 60x
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condition: NOT ( someTraces Empty )
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out_context: TunPossibile
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```
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**Tuning**: Il tuning delle SYN viene fatto da TUN-WTA, cosi' come il tunig di PRE e POST. Per Tuning intendiamo il passaggio ad actual.
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+13
-7
@@ -36,25 +36,31 @@ comprehension: WTA
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AREA-002:
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- NEU-003.AXO -[excites]-> EXH-001 ~@
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modulated_by: TUN-WTA-PRE-POST from TUN-WTA
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- NEU-004.AXO -[excites]-> EXH-002 ~@
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modulated_by: TUN-WTA-PRE-POST from TUN-WTA
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AREA-003:
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- INH-001 -[inhibits]-> NEU-001.SOMA ~@
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modulated_by: TUN-WTA-PRE-SOMA from TUN-WTA
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- INH-002 -[inhibits]-> NEU-003.SOMA ~@
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modulated_by: TUN-WTA-PRE-SOMA from TUN-WTA
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```
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Questo e' il nuovo tipo di espansione che permette di specificare un "circuito" di possibilita'.
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A differenza di BD che espande PRE implicitamente e trattando PRE tutti allo stesso modo, ma comunque mantenendo la gerarchia, e la relazione, qui espandiamo esplicitamente.
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L'espansione:
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A differenza di BD che espande PRE implicitamente e trattando PRE tutti allo stesso modo. L'espansione:
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- dichiara N1 e N2
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- dichiara AST1
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- collega un N1 con un N2
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- specifica che tipologia: excitation o inibition
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- specifica che tipologia: excitation o inhibition
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- specifica dove avviene la excitation o inhibition (SOMA, BDx, eventalmente AXOx)
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- specifica l'astrocita che gestira' le possibilita' di Sinapsi
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- specifica il TUN che si occupera' della modulazione per CIASCUNA riga di espansione.
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In questo modo abbiamo allargato il concetto di espansione introducendo una sorta di spazialita', che dipende dalla relazione che viene imposta, e puo' essere verifica.
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Problemi da risolver:
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In questo modo abbiamo allargato il concetto di espansione. Problemi da risolvere:
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- INH e EXH ora espongono il modulo WTA ad un'area cerebrale dove viene specificato l'intricazione fra moduli, e AST che fa la modulazione
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- INH e EXH ora espongono il modulo WTA ad un'area cerebrale dove viene specificato l'intricazione fra moduli
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- posso pensare di produrre il circuito in ambiente visuale tipo DrawIO, e avere un parser che me lo trasforma in questa sintassi.
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