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文檔簡介
1、Hodgkin-Huxley模型準確描述了神經(jīng)元細胞膜上電壓與電流的變化過程,HH模型發(fā)生動態(tài)Hopf分岔的仿真結果表明細胞膜受刺激后產(chǎn)生連續(xù)動作電位的異變波形同醫(yī)學實驗中觀察到的病變現(xiàn)象十分相似,說明生理參數(shù)變化引發(fā)生物系統(tǒng)分岔可能是肌肉疾病的誘因.因此,分岔的分析與控制研究就顯得尤其重要.動力系統(tǒng)的分岔是指隨著某些參數(shù)的變化,系統(tǒng)的動力性態(tài)發(fā)生質的改變,特別是系統(tǒng)的平衡狀態(tài)發(fā)生穩(wěn)定性改變或出現(xiàn)方程解的軌道分枝.非線性動力系統(tǒng)中分岔控
2、制是采用控制手段達到改變系統(tǒng)的分岔性質,從而獲得某種期望的系統(tǒng)動態(tài)或靜態(tài)特性.本文首先基于肌肉中的HH模型為研究對象,采用高維方程的代數(shù)判據(jù)進行漏電導變化時的單參數(shù)Hopf分岔分析,并進行仿真研究.在此基礎上,選擇非線性反饋控制方法,達到原分岔點的穩(wěn)定,將新的分岔點移到一個生理上不可能出現(xiàn)的位置,實現(xiàn)絕對分岔控制.同時,以低頻外電場作用下改進的HH模型為研究對象,理論分析、數(shù)值計算和仿真相結合,分析其分岔的現(xiàn)象;然后采用washout過
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