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生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真

包郵 生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真

作者:魏偉著
出版社:冶金工業出版社出版時間:2017-01-01
開本: 32開 頁數: 143
讀者評分:4分1條評論
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生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真 版權信息

  • ISBN:9787502473914
  • 條形碼:9787502473914 ; 978-7-5024-7391-4
  • 裝幀:暫無
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真 內容簡介

  《生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真》共分9章,分別為緒論,生物神經系統動力學模型,HR生物神經系統的Shilnikov分析,HR生物神經系統的抗干擾同步,FitzHugh—Nagumo生物神經系統的抗干擾同步,Ghostburster神經元的抗干擾同步,Morris—Lecar神經系統的抗干擾同步,Hodgkin—Huxley神經系統的抗干擾同步和總結與展望。其中還介紹了主動補償控制算法及線性自抗擾控制算法,生物神經元之間、生物神經網絡各節點問膜電位的同步計算等。  《生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真》可供從事自動控制、生物醫學工程等相關研究領域的工程技術人員閱讀,也可供控制理論與控制工程專業的師生以及從事非線性系統控制理論與應用研究的專業人員參考。

生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真 目錄

1 緒論
1.1 引言
1.2 生物神經系統簡介
1.2.1 生物神經元
1.2.2 生物神經信號
1.2.3 生物神經網絡
1.2.4 生物神經系統同步
1.3 生物神經系統的研究概況
1.4 生物神經系統的研究意義
1.5 本書內容簡介
參考文獻

2 生物神經系統動力學模型
2.1 生物神經元模型
2.1.1 Hodgkin—Huxley(HH)神經元模型
2.1.2 FitzHugh—Nagumo(FHN)神經元模型
2.1.3 Morris—Lecar神經元模型
2.1.4 HR神經元模型
2.1.5 Chav模型
2.1.6 Ghostburster神經元模型
2.1.7 Leech模型
2.2 生物神經網絡模型
2.2.1 HH生物神經網絡
2.2.2 HR生物神經網絡
2.2.3 FitzHugh—Nagumo生物神經網絡
2.3 本章小結
參考文獻

3 HR生物神經系統的Shilnikov分析
3.1 引言
3.2 HR神經元模型及數學分析
3.3 HR神經元模型的Shilnikov分析
3.4 數值仿真研究
3.5 本章小結
參考文獻

4 HR生物神經系統的抗干擾同步
4.1 HR生物神經元的抗干擾同步
4.1.1 基于主動補償的抗擾控制同步設計
4.1.2 線性自抗擾同步設計
4.2 HR生物神經網絡的線性自抗擾同步
4.2.1 問題描述
4.2.2 線性自抗擾同步控制設計
4.2.3 仿真研究
4.2.4 小結
4.3 HR生物神經網絡的主動補償抗擾同步
4.3.1 問題描述
4.3.2 主動補償抗擾同步控制設計
4.3.3 仿真研究
4.3.4 小結
4.4 HR生物神經網絡的復合抗干擾同步
4.4.1 HR生物神經網絡模型
4.4.2 滑模及線性自抗擾復合抗干擾同步設計
4.4.3 仿真研究
4.4.4 小結
4.5 本章小結
參考文獻

5 FitzHugh—Nagumo生物神經系統的抗干擾同步
5.1 引言
5.2 FHN生物神經系統同步問題描述
5.2.1 FHN生物神經元的動力學模型
5.2.2 FHN生物神經元的同步問題描述
5.3 基于動態補償的抗擾控制同步設計
5.4 仿真研究
5.5 本章小結
參考文獻

6 Ghostburster神經元的抗干擾同步
6.1 引言
6.2 問題描述
6.2.1 Ghostburster神經元模型
6.2.2 Ghostburster神經元的動力學行為
6.2.3 Ghostburster神經元同步問題描述
6.3 基于主動補償的抗擾控制器設計
6.4 仿真研究
6.5 本章小結
參考文獻

7 Morris—Lecar神經系統的抗干擾同步
7.1 引言
7.2 Morris—Lecar神經元模型
7.3 Morris—Lecar神經元的放電特性
7.4 Morris—Lecar神經元的同步問題描述
7.5 基于主動補償的抗干擾同步設計
7.5.1 同步結構及抗干擾控制律
7.5.2 Morris—Lecar生物神經元的抗干擾同步效果
7.5.3 小結
7.6 基于線性自抗擾的Morris—Lecar生物神經元同步設計
7.6.1 二階線性自抗擾控制律
7.6.2 Morris—Lecar神經元線性自抗擾同步的閉環穩定性
7.6.3 Morris—Lecar神經元的線性自抗擾同步效果
7.6.4 小結
7.7 本章小結
參考文獻

8 Hodgkin-Huxley神經系統的抗干擾同步
8.1 引言
8.2 HH神經元模型
8.3 HH神經元的放電特性
8.4 HH神經元的同步問題描述
8.5 基于主動補償的抗干擾同步設計
8.5.1 基于主動補償的抗干擾同步控制律設計
8.5.2 基于主動補償的抗干擾閉環同步控制穩定性分析
8.5.3 仿真研究
8.5.4 小結
8.6 基于線性自抗擾的HH生物神經元同步設計
8.6.1 線性自抗擾同步控制律設計
8.6.2 基于線性自抗擾控制的閉環同步偏差分析
8.6.3 仿真研究
8.6.4 小結
8.7 本章小結
參考文獻

9 總結與展望
展開全部

生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真 節選

  《生物神經系統同步的抗擾控制設計與仿真》:  4.2.4小結  基于牽制控制策略,本節考慮了一類以HR生物神經元為節點的復雜網絡的同步問題。固定網絡節點間的耦合強度為較小的數值,利用抗干擾性能優異的線性自抗擾控制獲得了一類特殊的復雜網絡的同步。需要指出的是,采用牽制控制策略獲得復雜網絡的同步,受控節點和未受控節點到達同步狀態的速度不同。網絡節點間的耦合強度直接影響到未受控網絡節點到達同步狀態的速度。本節研究了耦合強度較小、不可變且外部干擾存在時的網絡有效同步問題,為獲得復雜網絡同步提供了一種更為實際的參考方案! 4.3HR生物神經網絡的主動補償抗擾同步  生物神經元是生命信息處理的基本單元,它接收外部刺激,產生、處理生物電信號:生物神經元之間則通過突觸相互連接以完成生物電信號的傳導、整合、協調,進而完成生命體的認知、運動等諸多重要功能。人們發現生物神經元之間的耦合對生物神經網絡特性具有重要影響,生物神經元之間耦合導致的生物神經元之間的同步(生物神經元之間的放電模態的趨同現象),在生物神經網絡中同樣存在,并且生物神經網絡節點間運動的同步及其同步的程度是實現生物神經網絡功能的關鍵因素。近年來,生物神經網絡的同步控制已逐漸成為人們研究的熱點!  

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