中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 神经系统的建模 | 第7-9页 |
1.2 癫痫治疗方法的现状 | 第9页 |
1.3 混沌控制的原理和基本的控制方法 | 第9-10页 |
1.4 研究的主要工作和意义 | 第10-12页 |
第二章 Simulink平台上实现的混沌控制 | 第12-23页 |
2.1 Matlab的系统仿真工具Simulink | 第12-13页 |
2.2 混沌与相关维数 | 第13-15页 |
2.2.1 混沌 | 第13-14页 |
2.2.2 时间延迟相空间重构 | 第14页 |
2.2.3 相关维数和估算相关维数的G-P算法简介 | 第14-15页 |
2.3 Lorenz系统简介 | 第15-16页 |
2.4 在Simulink平台上对Lorenz系统的混沌控制 | 第16-18页 |
2.4.1 对Lorenz系统进行仿真控制的目的 | 第16页 |
2.4.2 Lorenz系统的控制方法 | 第16-17页 |
2.4.3 Simulink控制平台 | 第17-18页 |
2.5 结果 | 第18-22页 |
2.5.1 周期干扰量的周期T对Lorenz系统混沌特性的影响 | 第18-21页 |
2.5.2 周期干扰量的频率和系统产生的轨道的频率之间的关系 | 第21页 |
2.5.3 周期干扰量幅度A对Lorenz系统混沌特性的影响 | 第21-22页 |
2.6 讨论 | 第22-23页 |
第三章 失神小发作神经核团放电模型及其输出与真实EEG的比较 | 第23-30页 |
3.1 背景 | 第23页 |
3.2 失神小发作生理机制 | 第23-26页 |
3.2.1 失神小发作简介 | 第23页 |
3.2.2 失神小发作发病的生理机制和产生3Hz振荡的机理 | 第23-26页 |
3.3 失神小发作模型和对应的EEG | 第26-30页 |
3.3.1 模型 | 第26-28页 |
3.3.2 失神小发作模型输出和对应EEG的比较 | 第28-30页 |
第四章 癫痫失神小发作的控制模型 | 第30-44页 |
4.1 癫痫治疗新途径的探索 | 第30-32页 |
4.1.1 混沌控制在医学中的应用 | 第30-31页 |
4.1.2 经颅磁刺激 | 第31-32页 |
4.2 控制系统 | 第32-34页 |
4.2.1 控制系统的框图 | 第32-33页 |
4.2.2 控制量 | 第33-34页 |
4.3 实验结果 | 第34-42页 |
4.3.1 皮层周期输入对系统混沌特性的影响 | 第34-37页 |
4.3.2 感觉输入加入的周期控制量对系统的混沌影响 | 第37-40页 |
4.3.3 皮层输入上加入白噪声控制量对系统混沌特性的影响 | 第40页 |
4.3.4 感觉输入上加入白噪声干扰对系统混沌特性的影响 | 第40-42页 |
4.4 讨论 | 第42-44页 |
第五章 结论与讨论 | 第44-47页 |
5.1 结论 | 第44-45页 |
5.2 讨论 | 第45-47页 |
5.2.1 关于磁刺激 | 第45页 |
5.2.2 关于混沌控制 | 第45-46页 |
5.2.3 进一步研究的设想 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第50-51页 |
致谢 | 第51页 |