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神經(jīng)系統(tǒng)建模與控制工程

神經(jīng)系統(tǒng)建模與控制工程

定 價(jià):¥80.00

作 者: 魏熙樂(lè),王江,于海濤
出版社: 科學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò) 人工智能

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ISBN: 9787030445650 出版時(shí)間: 2015-06-01 包裝:
開(kāi)本: 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《神經(jīng)系統(tǒng)建模與控制工程》以作者相關(guān)研究工作為基礎(chǔ),結(jié)合神經(jīng)計(jì)算與神經(jīng)控制領(lǐng)域的最新發(fā)展編寫(xiě)。內(nèi)容深入淺出,在介紹中樞神經(jīng)系統(tǒng)場(chǎng)效應(yīng)和神經(jīng)系統(tǒng)建模的基礎(chǔ)上,從神經(jīng)計(jì)算角度剖析了電磁刺激對(duì)神經(jīng)系統(tǒng)輸出響應(yīng)的作用機(jī)制;從閉環(huán)控制角度,深入探討了基于神經(jīng)參數(shù)估計(jì)的神經(jīng)系統(tǒng)電刺激控制器設(shè)計(jì),并將其應(yīng)用于癲癇樣放電和帕金森病狀態(tài)的閉環(huán)控制?!渡窠?jīng)系統(tǒng)建模與控制工程》共分6章。第1章為緒論,介紹中樞神經(jīng)系統(tǒng)的場(chǎng)效應(yīng)、電刺激術(shù)和閉環(huán)電生理的應(yīng)用,以及基于參數(shù)估計(jì)的神經(jīng)控制方法;第2章從不同層次描述神經(jīng)系統(tǒng)的建模方法;第3章主要從神經(jīng)放電起始動(dòng)力學(xué)角度剖析電磁刺激調(diào)節(jié)神經(jīng)元輸出響應(yīng)的生物物理機(jī)制;第4章詳述如何基于卡爾曼濾波器估計(jì)神經(jīng)模型參數(shù),并設(shè)計(jì)閉環(huán)控制器;第5章研究癲癇樣放電特性,并采用UKF估計(jì)實(shí)現(xiàn)對(duì)癲癇樣放電的抑制;第6章探討帕金森病狀態(tài)下的放電節(jié)律,研究深部腦刺激的作用效應(yīng)和能量?jī)?yōu)化問(wèn)題,并設(shè)計(jì)帕金森病狀態(tài)的閉環(huán)控制器。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《神經(jīng)系統(tǒng)建模與控制工程》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

目錄
前言
第1章緒論1
1.1神經(jīng)疾病與網(wǎng)絡(luò)同步1
1.1.1癲癇樣放電與海馬網(wǎng)絡(luò)同步1
1.1.2帕金森病狀態(tài)與基底核網(wǎng)絡(luò)同步5
1.2中樞神經(jīng)系統(tǒng)場(chǎng)效應(yīng)8
1.2.1場(chǎng)效應(yīng)與神經(jīng)電活動(dòng)的交互8
1.2.2閾上場(chǎng)效應(yīng)10
1.2.3閾下場(chǎng)效應(yīng)11
1.3電刺激術(shù)12
1.3.1深部腦刺激12
1.3.2經(jīng)顱電刺激14
1.4閉環(huán)電生理16
1.4.1電壓鉗位技術(shù)17
1.4.2動(dòng)態(tài)鉗位技術(shù)18
1.4.3閉環(huán)電刺激術(shù)18
1.5基于參數(shù)估計(jì)的神經(jīng)控制19
1.5.1基于混沌同步的參數(shù)估計(jì)20
1.5.2基于統(tǒng)計(jì)估計(jì)理論的參數(shù)估計(jì)21
1.6章節(jié)概況23
第2章神經(jīng)系統(tǒng)建模24
2.1電纜理論24
2.1.1電纜方程25
2.1.2線性電纜方程29
2.2多間室神經(jīng)元模型31
2.2.1多間室一般數(shù)學(xué)描述32
2.2.2HH類跨膜離子電流35
2.2.3丘腦皮層中繼神經(jīng)元模型37
2.3兩間室神經(jīng)元模型42
2.3.1兩間室模型的一般描述42
2.3.2Pinsky-Rinzel模型46
2.3.3兩間室最小ML場(chǎng)效應(yīng)模型49
2.4單間室神經(jīng)元模型51
2.4.1HH模型51
2.4.2ML模型52
2.5基底核網(wǎng)絡(luò)模型55
2.5.1基底核回路結(jié)構(gòu)55
2.5.2Rubin-Terman模型57
2.6集總參數(shù)神經(jīng)Mass模型62
2.6.1單個(gè)神經(jīng)集群Mass模型63
2.6.2多個(gè)耦合神經(jīng)集群Mass模型64
2.7小結(jié)66
第3章神經(jīng)系統(tǒng)場(chǎng)效應(yīng)機(jī)制分析67
3.1細(xì)胞外電場(chǎng)作用下神經(jīng)元的閾下響應(yīng)特性67
3.1.1兩間室PR場(chǎng)效應(yīng)模型67
3.1.2細(xì)胞外電場(chǎng)E與電勢(shì)差V之間的關(guān)系69
3.1.3胞體的閾下響應(yīng)特性分析70
3.1.4胞體與樹(shù)突閾下響應(yīng)特性差異74
3.2外電場(chǎng)作用下神經(jīng)元放電起始動(dòng)力學(xué)77
3.2.1兩間室ML場(chǎng)效應(yīng)模型的放電特性77
3.2.2面積比率p對(duì)細(xì)胞外場(chǎng)效應(yīng)的影響78
3.2.3耦合電導(dǎo)gc對(duì)細(xì)胞外場(chǎng)效應(yīng)的影響81
3.2.4細(xì)胞外電場(chǎng)效應(yīng)的生物物理機(jī)制85
3.2.5閾下電場(chǎng)調(diào)制放電率和放電時(shí)刻86
3.3小結(jié)88
第4章單神經(jīng)元參數(shù)估計(jì)與閉環(huán)控制89
4.1基于混沌同步的參數(shù)估計(jì)方法89
4.1.1估計(jì)理論89
4.1.2仿真結(jié)果91
4.1.3討論95
4.2基于無(wú)香卡爾曼濾波器的參數(shù)估計(jì)95
4.2.1經(jīng)典卡爾曼濾波器95
4.2.2擴(kuò)展卡爾曼濾波器96
4.2.3無(wú)香卡爾曼濾波器97
4.2.4UKF參數(shù)估計(jì)99
4.2.5混沌同步與UKF聯(lián)合估計(jì)101
4.3基于Wash-out濾波器的神經(jīng)元興奮性控制106
4.3.1放電起始動(dòng)力學(xué)分析107
4.3.2基于Wash-out濾波器的神經(jīng)元分岔控制111
4.3.3興奮性控制仿真結(jié)果與機(jī)制分析114
4.4基于Wash-out濾波器的神經(jīng)元起始放電控制119
4.4.1HH神經(jīng)元模型的起始放電控制119
4.4.2ML神經(jīng)元模型的分岔控制122
4.5基于UKF-狀態(tài)反饋控制的髓鞘缺失癥神經(jīng)元閉環(huán)控制126
4.5.1髓鞘缺失癥神經(jīng)元放電特性126
4.5.2UKF-狀態(tài)反饋跟蹤控制器設(shè)計(jì)128
4.5.3仿真結(jié)果分析131
4.5.4不同控制算法的效果比較135
4.6單神經(jīng)元放電的迭代學(xué)習(xí)控制136
4.6.1迭代學(xué)習(xí)控制算法137
4.6.2放電波形控制仿真結(jié)果138
4.6.3放電峰峰間歇的控制142
4.7小結(jié)145
第5章癲癇樣放電的閉環(huán)控制147
5.1癲癇樣放電的動(dòng)力學(xué)分析147
5.1.1單神經(jīng)元PR模型動(dòng)力學(xué)147
5.1.2神經(jīng)集群Mass模型動(dòng)力學(xué)153
5.2神經(jīng)元癲癇樣放電的閉環(huán)控制156
5.2.1基于關(guān)鍵參數(shù)估計(jì)的閉環(huán)迭代學(xué)習(xí)控制157
5.2.2癲癇樣放電的閉環(huán)混合控制162
5.2.3耦合神經(jīng)元的閉環(huán)迭代學(xué)習(xí)控制165
5.3癲癇狀態(tài)多模式閉環(huán)控制方案設(shè)計(jì)168
5.3.1腦電信號(hào)C0復(fù)雜度分析169
5.3.2BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與癲癇模式分類170
5.3.3閉環(huán)迭代學(xué)習(xí)控制策略171
5.4小結(jié)175
第6章帕金森病狀態(tài)的閉環(huán)控制177
6.1基底核網(wǎng)絡(luò)的放電模式177
6.1.1正常狀態(tài)下基底核網(wǎng)絡(luò)的放電節(jié)律177
6.1.2帕金森病狀態(tài)下基底核網(wǎng)絡(luò)的放電節(jié)律179
6.2開(kāi)環(huán)DBS的波形優(yōu)化180
6.2.1基于粒子群算法的刺激波形優(yōu)化181
6.2.2基于PWM的刺激波形優(yōu)化185
6.3TC中繼神經(jīng)元的帕金森病狀態(tài)閉環(huán)控制192
6.3.1TC中繼單室神經(jīng)元的滑模控制192
6.3.2TC中繼單室神經(jīng)元的慢變量反饋PI控制201
6.3.3TC中繼單室神經(jīng)元的PI迭代學(xué)習(xí)控制204
6.3.4TC中繼多間室神經(jīng)元的閉環(huán)控制207
6.4小結(jié)213
縮寫(xiě)表215
參考文獻(xiàn)217
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