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动态STDP突触系统的建模研究与验证

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-14页
第一章 绪论第14-20页
   ·课题研究背景第14-15页
   ·课题研究现状第15-17页
   ·课题研究内容及意义第17-18页
     ·研究内容第17-18页
     ·研究意义第18页
   ·论文的组织结构第18-20页
第二章 脑神经网络的生理学基础第20-33页
   ·神经元第20-23页
     ·神经元的基本构造第20-21页
     ·反射弧:最基本的神经系统第21-22页
     ·神经元的功能特征第22-23页
   ·神经冲动第23-26页
     ·神经冲动的传导方式第23页
     ·静息电位与极化第23-24页
     ·动作电位的产生第24-25页
     ·神经冲动的极性变化过程第25-26页
   ·突触第26-31页
     ·突触的分类第26-28页
     ·化学性突触的构造与突触传导第28-29页
     ·突触可塑性第29-31页
   ·脑神经网络的构成第31-32页
     ·脑神经网络的特点第31-32页
     ·人工神经网络第32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 STDP突触系统的输入动力学模型研究第33-55页
   ·STDP突触第33-38页
     ·Hebbian学习法则第33-35页
     ·Spike-Timing Dependent Plasticity第35-36页
     ·STDP突触系统的输入信号动力学模型第36-38页
   ·H-H神经元模型建模第38-47页
     ·神经元模型的选择第38-39页
     ·Hodgkin-Huxley神经元离子电流模型第39-42页
     ·模型数值分析法仿真第42-47页
   ·动态分子扩散模型第47-50页
     ·谷氨酸信号的传导机制第47-48页
     ·信号传导过程的建模第48-49页
     ·谷氨酸信号建模仿真结果第49-50页
   ·反向传播(back-propogation)过程的建模第50-54页
     ·反向传播的生物物理机制第50-51页
     ·轴突-树突连接模型的电路设计第51-53页
     ·反向传播树突信号的仿真结果第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 STDP突触内部结构模型的算法研究第55-66页
   ·STDP突触系统模型框图第55-58页
     ·当前对STDP突触机制的理解第55-56页
     ·STDP突触系统模型的设计第56-57页
     ·STDP突触系统模型分析第57-58页
   ·NMDA感受器第58-61页
     ·NMDA感受器的电导第58-59页
     ·谷氨酸信号与树突信号的叠加关系第59-60页
     ·Ca离子电流总信号的算法研究第60-61页
   ·NMDA感受器的仿真结果与分析第61-63页
   ·Ca离子电流总信号控制模型第63-65页
     ·Ca离子信号控制步骤第63-64页
     ·AMPA感受器与突触权值的关系第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 STDP突触系统模型的系统仿真与验证结果第66-79页
   ·计算机实验仿真模型第66-67页
     ·系统仿真模型的设计第66-67页
     ·计算机仿真模型的参数分析第67页
   ·STDP突触系统模型的输入信号第67-71页
     ·谷氨酸信号的仿真结果与分析第67-69页
     ·反向传播树突信号的仿真结果与分析第69-71页
   ·STDP突触系统模型仿真第71-76页
     ·模型的仿真方案与仿真数据结果第71-75页
     ·模型仿真结果与分析第75-76页
   ·STDP突触系统模型的验证第76-78页
     ·Ca离子电流总信号的仿真结果与分析第76-77页
     ·K_(CaK)参数变化对系统的验证第77-78页
   ·本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-81页
   ·总结第79-80页
   ·展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页
个人简历第86-87页
攻读硕士学位期间的研究成果及获奖情况第87页

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