摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 生物神经回路模型 | 第12-15页 |
1.2.1 生物神经回路模型的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 生物神经回路模型的建立 | 第14-15页 |
1.3 神经系统的信息编码 | 第15-16页 |
1.3.1 发放率编码 | 第15-16页 |
1.3.2 时间编码 | 第16页 |
1.3.3 群体编码 | 第16页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第16-18页 |
第二章 神经计算基础和研究进展 | 第18-55页 |
2.1 神经元的生理特性和电学特性 | 第18-21页 |
2.1.1 神经元的解剖结构 | 第18-19页 |
2.1.2 神经元动作电位的产生机制 | 第19-21页 |
2.2 离子通道及其数学模型 | 第21-24页 |
2.3 神经元的数学模型 | 第24-38页 |
2.3.1 整合发放模型 | 第24-25页 |
2.3.2 Hodgkin-Huxley模型 | 第25-27页 |
2.3.3 基于电导的神经元模型 | 第27-31页 |
2.3.4 Rall电缆模型 | 第31-33页 |
2.3.5 神经元的房室模型 | 第33-38页 |
2.4 神经元的兴奋性 | 第38-41页 |
2.5 神经元间的突触连接及其数学模型 | 第41-45页 |
2.5.1 电突触及其数学模型 | 第41-42页 |
2.5.2 化学突触及其数学模型 | 第42-45页 |
2.6 突触可塑性 | 第45-48页 |
2.6.1 Hebbian学习 | 第45-46页 |
2.6.2 依赖发放时间的可塑性 | 第46-47页 |
2.6.3 基于奖励的Hebbian学习 | 第47-48页 |
2.7 神经回路的拓扑结构 | 第48-51页 |
2.7.1 前馈神经回路 | 第48-50页 |
2.7.2 递归神经回路 | 第50-51页 |
2.8 局部神经回路和进展 | 第51-55页 |
2.8.1 大脑皮层神经回路 | 第51-52页 |
2.8.2 皮层功能柱模型 | 第52-54页 |
2.8.3 蓝脑计划 | 第54-55页 |
第三章 电耦合呼吸神经元的相位同步 | 第55-66页 |
3.1 耦合神经元的同步研究 | 第55-56页 |
3.2 耦合呼吸神经元模型与相位同步指标 | 第56-59页 |
3.2.1 耦合呼吸神经元模型 | 第56-58页 |
3.2.2 相位同步指标 | 第58-59页 |
3.3 单个呼吸神经元与耦合神经元模型的放电活动比较 | 第59-61页 |
3.4 耦合神经元的同步状态 | 第61-62页 |
3.5 耦合神经元同步状态的转迁 | 第62-64页 |
3.6 同步状态的二维平面分布 | 第64-65页 |
3.7 小结 | 第65-66页 |
第四章 海兔尾部收缩反射回路的研究 | 第66-78页 |
4.1 动物神经回路 | 第66-67页 |
4.2 海兔尾部收缩反射回路与肌纤维的数学模型 | 第67-70页 |
4.3 感觉神经元对外部刺激的响应 | 第70-71页 |
4.4 刺激强度对尾部收缩反射回路的作用 | 第71-73页 |
4.5 受刺激神经元的数量对尾部收缩反射回路的影响 | 第73-74页 |
4.6 尾部收缩反射回路对肌纤维的控制 | 第74-75页 |
4.7 尾部收缩反射回路模型中的突触可塑性 | 第75-77页 |
4.8 小结 | 第77-78页 |
第五章 额叶视区回路的脑决策任务仿真 | 第78-100页 |
5.1 脑决策相关的额叶视区 | 第78-79页 |
5.2 额叶视区模型的改进以及认知决策任务 | 第79-85页 |
5.2.1 额叶视区模型的改进 | 第79页 |
5.2.2 改进后额叶视区模型结构 | 第79-81页 |
5.2.3 改进的额叶视区回路的数学模型 | 第81-83页 |
5.2.4 脑决策任务的模拟和相关分析 | 第83-85页 |
5.3 没有方向偏好的正向眼跳 | 第85-86页 |
5.4 反向眼跳任务 | 第86-90页 |
5.5 No-go任务 | 第90-94页 |
5.6 关联任务 | 第94-98页 |
5.7 小结 | 第98-100页 |
总结 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-123页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
附件 | 第126页 |