非高斯噪声激励下FitzHugh-Nagumo神经元系统的随机共振

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张静静, 靳艳飞. 2012: 非高斯噪声激励下FitzHugh-Nagumo神经元系统的随机共振, 物理学报, 61(13): 36-42.
引用本文: 张静静, 靳艳飞. 2012: 非高斯噪声激励下FitzHugh-Nagumo神经元系统的随机共振, 物理学报, 61(13): 36-42.
2012: Stochastic resonance in FHN neural system driven by non-Gaussian noise, Acta Physica Sinica, 61(13): 36-42.
Citation: 2012: Stochastic resonance in FHN neural system driven by non-Gaussian noise, Acta Physica Sinica, 61(13): 36-42.

非高斯噪声激励下FitzHugh-Nagumo神经元系统的随机共振

Stochastic resonance in FHN neural system driven by non-Gaussian noise

  • 摘要: 研究了乘性非高斯噪声和加性高斯白噪声共同激励下FitzHugh-Nagumo(FHN)神经元系统的随机共振问题.利用路径积分法和两态模型理论,推导出系统信噪比的表达式.研究结果表明:系统参数在不同的取值条件下,FHN神经元模型出现了随机共振和双重随机共振现象.此外,非高斯参数q在不同的取值条件下,乘性噪声强度和加性噪声强度对信噪比的影响是不同的.非高斯噪声的加入有利于增强FHN神经元系统的信号响应.
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出版历程
  • 刊出日期:  2012-07-15

非高斯噪声激励下FitzHugh-Nagumo神经元系统的随机共振

  • 飞行器动力学与控制教育部重点实验室,北京100081 北京理工大学宇航学院力学系,北京100081

摘要: 研究了乘性非高斯噪声和加性高斯白噪声共同激励下FitzHugh-Nagumo(FHN)神经元系统的随机共振问题.利用路径积分法和两态模型理论,推导出系统信噪比的表达式.研究结果表明:系统参数在不同的取值条件下,FHN神经元模型出现了随机共振和双重随机共振现象.此外,非高斯参数q在不同的取值条件下,乘性噪声强度和加性噪声强度对信噪比的影响是不同的.非高斯噪声的加入有利于增强FHN神经元系统的信号响应.

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