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基于自抗扰控制神经元间的混沌同步

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·研究背景第7-8页
     ·混沌及混沌同步第7-8页
     ·神经科学第8页
   ·研究思路第8-9页
   ·主要贡献第9页
   ·内容安排第9-11页
第二章 文献综述第11-16页
   ·神经科学的研究现状第11-13页
     ·神经系统第11-12页
     ·神经元及神经元模型第12-13页
   ·混沌同步控制在神经科学中的应用第13-14页
   ·自抗扰控制技术第14-16页
第三章 耦合Duffing 振子混沌同步的自抗扰控制第16-26页
   ·自抗扰控制器结构第16-20页
     ·安排过渡过程第16-17页
     ·扩张状态观测器第17-18页
     ·状态误差反馈第18-19页
     ·扰动估计与补偿第19页
     ·自抗扰控制算法第19-20页
   ·耦合Duffing 振子的混沌同步控制第20-25页
     ·Duffing 方程第20-21页
     ·耦合Duffing 振子系统的混沌同步第21-25页
   ·本章小结第25-26页
第四章 基于自抗扰控制的耦合电缆神经元间的混沌同步第26-42页
   ·非线性电缆模型的推导过程第26-29页
   ·电缆神经元的非线性特性分析第29-36页
     ·电缆神经元在外加电场作用下的活动特性第30-32页
     ·混沌的判断第32-36页
   ·通过gap junction 耦合的电缆神经元模型第36-39页
   ·耦合电缆神经元间的混沌同步控制第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第五章 基于自抗扰控制HR 神经元间的混沌同步第42-56页
   ·HR 神经元模型第42-45页
   ·HR 神经元间的单方向同步控制第45-50页
     ·耦合HR 神经元间的同步第45-47页
     ·无耦合条件下HR 神经元的混沌同步控制第47-50页
   ·HR 神经元完全同步的自抗扰控制第50-55页
   ·本章小结第55-56页
第六章 总结与展望第56-58页
   ·总结第56-57页
   ·展望第57-58页
参考文献第58-63页
发表论文和参加科研情况说明第63-64页
致谢第64页

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