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 |