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Publikationen

Artikel und Preprints

2026-04-25 Zenodo

BRAIN-CONSTITUTION v1: Tripartite Governance für ein biologisch inspiriertes neuronales Substrat

Arnold Wender — ORCID 0009-0005-1750-818X

Dieses Dokument legt das Governance-Modell für das Neurozoa-Substrat fest. Es definiert Autoritätsinvarianten, Korrekturprotokolle, Grenzen der Substratautonomie und eine Falsifizierbarkeit-zuerst-Forschungsdisziplin. Verfasst von Arnold Wender, mit substrat-emittierten Forschungsartefakten, die gemäß der in NOTICE.md beschriebenen Methodik ratifiziert wurden.

Code-Repositories

Alle Repositories sind während der aktiven Forschung privat. Sie werden schrittweise veröffentlicht, sobald einzelne Module dokumentiert und überprüft sind.

Primärliteratur

Die folgenden peer-reviewten Quellen belegen jede substanzielle Aussage auf dieser Website. Zitate werden in der versionierten Bibliografie des Projekts gepflegt.

  • Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly. DOI: 10.2307/747612

    Relevanz für Neurozoa: Foundational work on differential cognitive processing rates; informs the substrate dual-process model.

  • Tononi, G., Cirelli, C. (2014). Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration. Neuron. DOI: 10.1016/j.neuron.2013.12.025

    Relevanz für Neurozoa: Synaptic Homeostasis Hypothesis (SHY): sleep-phase downscaling of synaptic weights prevents saturation. Neurozoa implements a computational analogue.

  • Turrigiano, G. G. (2008). The self-tuning neuron: synaptic scaling of excitatory synapses. Cell. DOI: 10.1016/j.cell.2008.08.013

    Relevanz für Neurozoa: Homeostatic synaptic scaling — neurons adjust gain to maintain target firing rates. Substrate homeostasis module is derived from this principle.

  • Park, S., et al. (2023). Contrastive Hebbian Learning with random feedback weights. arXiv preprint.

    Relevanz für Neurozoa: Contrastive Hebbian Learning (CHL) without explicit backpropagation. Basis for the substrate Hebbian weight update rule.

  • Damasio, A. (1994). Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam.

    Relevanz für Neurozoa: Somatic Marker Hypothesis: affect-laden signals guide decision-making. Substrate hormone layer draws on this framework.

  • Hofstadter, D. R. (1979). Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. Basic Books.

    Relevanz für Neurozoa: Strange Loops and self-referential systems — theoretical foundation for the substrate self-model module.

  • Golkar, A., et al. (2026). Memory desaturation via targeted inhibitory gating (in preparation). Unpublished.

    Relevanz für Neurozoa: Hypothesized desaturation mechanism to prevent catastrophic interference in continual learning. Substrate EXP-004 implements a computational test of this hypothesis.

  • Bi, G., Poo, M. (1998). Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type. Journal of Neuroscience. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.18-24-10464.1998

    Relevanz für Neurozoa: Spike-Timing Dependent Plasticity (STDP): causal co-activation strengthens synapses. Basis for the substrate STDP weight update rule.

Autorenprofil

Alle Neurozoa-Publikationen werden unter ORCID 0009-0005-1750-818X über die Zenodo–DataCite-Integration registriert.

ORCID-Profil: https://orcid.org/0009-0005-1750-818X