Loading...
机构名称:
¥ 1.0

由lai-sang Young the Human Brain,()10 11神经元主要通过电动冲动。研究人员经常将大脑皮层建模为耦合动力学系统:与源构成的大型净作品,该节点包括代表印度神经元动力学的较小子系统。当然,神经科学不仅仅是这样的网络。神经元动力学是由分子和细胞内水平上复杂的生物化学过程驱动的,皮质相互作用的输出会影响认知和行为。但是,神经元的动态相互作用在大脑功能中起着不可或缺的作用,并且数学出色(尤其是动态系统)可以阐明这些相互作用的生物学上有意义的模型。在这里,我关注灵长类动物的视野[4]。猕猴的视觉皮层与人类非常相似。这个大脑区域富含数据,因为实验者可以轻松访问它,并且它与感觉输入的近距离接近,使研究人员能够将皮质反应直接与视觉刺激相关联。这些特征使原始视觉成为基于生物学的定量理论的理想起点。视觉皮层可作为进入大脑皮层其余部分的窗口;它还提供

大脑是动态系统

大脑是动态系统PDF文件第1页

大脑是动态系统PDF文件第2页

大脑是动态系统PDF文件第3页

大脑是动态系统PDF文件第4页

大脑是动态系统PDF文件第5页

相关文件推荐

1900 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2017 年
¥4.0
2023 年
¥4.0
2021 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥28.0
2024 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥8.0
2020 年
¥1.0
2022 年
¥2.0
2019 年
¥1.0
2015 年
¥1.0
2019 年
¥2.0
2023 年
¥1.0
1900 年
¥2.0
2021 年
¥1.0
2021 年
¥1.0