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1、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的研究跨越了數(shù)理學(xué)科、生命科學(xué)、工程學(xué)科等眾多不同領(lǐng)域,對(duì)生物網(wǎng)絡(luò)極其復(fù)雜的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)動(dòng)力學(xué)的理解已經(jīng)成為了21世紀(jì)生命科學(xué)的關(guān)鍵課題。同步是復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究的一個(gè)重要方向,對(duì)哺乳動(dòng)物大腦的動(dòng)力學(xué)探索是現(xiàn)代神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué)的目標(biāo)。因此,本文將同步與生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合,運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方法研究生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),提出了基于動(dòng)態(tài)耦合的自適應(yīng)同步方法,借助Matlab仿真來(lái)模擬哺乳動(dòng)物大腦皮質(zhì)層神經(jīng)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)行為。
本文以哺乳動(dòng)物貓的
2、大腦皮質(zhì)層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為研究對(duì)象,該網(wǎng)絡(luò)包含視覺(jué),聽(tīng)覺(jué),軀干以及額葉邊緣區(qū)等四個(gè)互聯(lián)的子功能區(qū),將網(wǎng)絡(luò)中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)賦予具有混沌行為的R(o)ssler非線性系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,并以非線性微分方程組表示單個(gè)神經(jīng)元細(xì)胞的動(dòng)態(tài)行為。
本文研究工作主要包括以下幾個(gè)方面:首先,本文在動(dòng)態(tài)耦合基礎(chǔ)上,提出了基于節(jié)點(diǎn)的自適應(yīng)同步策略和基于邊的自適應(yīng)同步策略。仿真結(jié)果表明:自適應(yīng)的動(dòng)態(tài)耦合同步優(yōu)于靜態(tài)耦合同步策略,并且在相同的耦合條件下,基于節(jié)點(diǎn)的自
3、適應(yīng)耦合優(yōu)于基于邊的自適應(yīng)耦合同步策略。其次,研究網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征對(duì)同步性能的影響,根據(jù)節(jié)點(diǎn)的度,介數(shù)及相似性等統(tǒng)計(jì)性質(zhì)選擇關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)同步,由Matlab仿真結(jié)果可知:在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的同步過(guò)程中,節(jié)點(diǎn)特性與網(wǎng)絡(luò)達(dá)到同步時(shí)刻的耦合強(qiáng)度呈負(fù)相關(guān)趨勢(shì),并且度、介數(shù)和相似度較小的節(jié)點(diǎn)在同步過(guò)程中需要貢獻(xiàn)較大的耦合強(qiáng)度,在單獨(dú)控制網(wǎng)絡(luò)同步時(shí)達(dá)到同步的時(shí)間較短,而統(tǒng)計(jì)性質(zhì)較大的節(jié)點(diǎn)在達(dá)到同步時(shí)刻的耦合強(qiáng)度較小,單獨(dú)控制網(wǎng)絡(luò)同步時(shí)所需時(shí)間較長(zhǎng)
4、;并且在同步過(guò)程中,盡管貓的大腦皮質(zhì)層各功能區(qū)域節(jié)點(diǎn)數(shù)不盡相同,但在同步過(guò)程中每個(gè)區(qū)域都有成比例的節(jié)點(diǎn)在同步過(guò)程中發(fā)揮重要作用,同時(shí)也說(shuō)明了網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)性質(zhì)影響網(wǎng)絡(luò)的同步能力。最后借助Matlab對(duì)同步過(guò)程中的耦合鄰接矩陣進(jìn)行數(shù)值仿真,比較基于節(jié)點(diǎn)和基于邊的兩種動(dòng)態(tài)耦合同步策略的同步效果,得出結(jié)論:生物網(wǎng)絡(luò)的同步和動(dòng)態(tài)聚類遵循生物本身的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并且該結(jié)論證明了數(shù)值仿真也是一種能夠重構(gòu)和了解大腦動(dòng)態(tài)行為的一種方法。
本文為復(fù)
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