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混沌控制及其在生物医学中应用前景 总被引:4,自引:0,他引:4
田心 《国外医学:生物医学工程分册》1999,22(5):257-263
混沌控制是利用混沌系统对微小扰动的敏感性来控制系统使之趋向期望状态的技术。本文综述了反馈控制和非反馈控制两大类混沌控制的基本原理,并介绍了混沌控制在生物医学中的两个尝试,用PPF混沌控制方法使心脏从心律失常状态反回到正常心律,以及用电泳冲作为扰动去控制海马神经元的类似癫痫发作的不规则放电。通过以上两个应用实例,本文展望了混沌控制这一挑战性新技术在生物医学中的应用前景。 相似文献
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本文运用混沌理论指导误诊规律的研究。文章提出了临床诊断过程中的模糊概念 ,通过调查 2 0世纪 90年代发表在国内正式期刊上的 18768篇误诊文献 ,收集病例 5 4.8万份 ,利用计算机技术进行了数和数量关系的科学统计分析。在对 15 0多万个信息进行认真梳理后 ,对表面上看似无序的各种误诊因素按分析频率进行归类 ,找到了误诊现象中有序的规律。文章指出 ,应用混沌理论研究误诊 ,可以帮助医务人员认识到简单原因可以导致复杂后果 ,即在临床诊断早期的诸多环节中如果出现一点偏颇 ,就可以发生失之毫厘、差之千里的后果 相似文献
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传统的电刺激仪器都是采用三角波、方波与非对称波等信号作为刺激信号源,或是将一些特定的信号先进行存储、然后再输出作为信号源,这些信号都呈现出周期性,作用于人体时容易使人产生适应性,随着刺激次数的增多而使效果逐渐变差,论文设计了一个基于混沌模型的非周期信号的电刺激系统。首先是在MATLAB软件的Simulink平台下构建出混沌模型,然后借助于DSP Builder软件将混沌模型转换为FPGA的工程文件,通过Simulink平台的模型仿真及Modelsim软件的行为级仿真,仿真无误后将工程文件在Altera公司的开发平台Quartus软件下进行编译、综合,最后生成可执行文件,下载到FPGA芯片即产生了混沌信号;将信号进行电压放大,功率放大,接入电极,实现了基于混沌信号的电刺激系统。所设计的系统获得了新型的电刺激效果,通过改变混沌方程的参数以及改变信号的输出频率,可以改变刺激时的直观感觉,由于人体的生物信号本身具有复杂的混沌特性,用它作用于人体所具有的更深层次的生物效应还需更多的探索研究。 相似文献
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针对遗传算法的K-Means聚类算法在遗传过程中容易受到适应度最大染色体的影响,存在过早收敛于局部最优值和遗传算法的局部搜索性能较差的问题,提出了结合混沌优化方法形成的混合遗传算法。仿真实验表明:该方法有效地克服了遗传算法的早熟问题,从而得到最优的聚类中心。 相似文献
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针对流程工业企业的订单发布和原料供应等外部环境的不确定性,建立了具有订单需求约束、生产能力约束、原料供应和成品库存约束等约束条件的连续生产过程重调度模型,运用混沌优化算法进行求解,仿真结果表明了该模型的可行性和有效性,通过重新调整各时间段内各个订单的生产率,可合理控制库存量,减少库存费用,降低企业生产成本。 相似文献
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高维混沌的研究现状与展望 总被引:1,自引:0,他引:1
混沌理论在许多领域尤其是生命科学领域里有着广泛的应用。高维混沌的研究是混沌研究领域中的热点和难点。本对在不降维的情况下直接研究高维混沌的方法进行了综述,并展望了它的发展趋势。 相似文献