Моделирование стохастической функции мозга при создании искусственного интеллекта

Обложка


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Цель – исследование стохастической функции мозга применительно к проблеме создания искусственного интеллекта.

Материал и методы. Использованы принципы математического моделирования функционирования головного мозга в стохастическом режиме.

Результаты. Исследованы два принципа работы мозга: детерминированный, обычно моделируемый на основе схемы перцептрона, и стохастический. Показано, что только при условии моделирования стохастической функции мозга возможно создать полноценный искусственный интеллект, способный генерировать новое знание. Проведено математическое моделирование нейронной сети коры полушарий головного мозга, состоящей из совокупности циклических нейронных цепей – ячеек памяти при стохастическом режиме функционирования. Проанализированы модели «двумерного» и «одномерного» мозга. Для модели «одномерного мозга» рассчитано распространение возбуждения по ячейкам памяти.

Заключение. На основе представления о стохастическом режиме работы головного мозга намечен путь создания искусственного интеллекта. Рекомендовано при решении медико-диагностических задач, связанных с заболеванием головного мозга, обратить особое внимание на á-ритм пациента. Отмечено, что амплитуда и частота á-ритма человека является индикатором когнитивных, творческих, интуитивных возможностей человека.

Полный текст

ЦНЦ – циклическая нейронная цепь; ЭЭГ – электроэнцефалография.

 

ВВЕДЕНИЕ

Связи между циклическими нейронными цепями (ЦНЦ) коры больших полушарий, возникающие в процессе мыслительной деятельности, можно разделить на следовые [1], то есть детерминированные, и случайные, или стохастические [2]. Прежде всего мозг использует детерминированные связи, возникающие в виде облегченных путей проведения возбуждения между нейронами вследствие наличия предыдущего опыта (обучения). Схема перцептрона [3], на которой в основном базируются современные искусственные нейронные сети, представляет собой полностью детерминированную систему.

Однако очень важны стохастические связи. Они возникают в виде случайных контактов различных ЦНЦ, часто находящихся далеко друг от друга. Обычно эти контакты бессмысленны, но иногда они могут привести к какому-либо озарению, открытию. По-видимому, именно это человек называет интуицией, особенно в творческой деятельности. Именно стохастические связи ЦНЦ обеспечивают научно-технический прогресс человечества, что предопределяет их особую важность.

Есть люди (так называемые люди-счетчики, или феноменальные счетчики), способные перемножать в уме многозначные числа. В этом процессе задействованы только детерминированные связи между ЦНЦ. Нет никаких сведений о том, что эти люди совершили какое-либо открытие, поскольку у них, по-видимому, очень слабы или почти отсутствуют стохастические связи между ЦНЦ, то есть способность к творческой работе. Фактически это человек-компьютер.

При дальнейшем анализе мы обратим основное внимание на стохастический режим работы головного мозга.

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ СТОХАСТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кора головного мозга представляет собой трехмерную структуру из взаимосвязанных циклических нейронных цепей – ячеек памяти. Кора – это тесное соединение множества однотипных клеточных структур в единый орган.

Трехмерная структура довольно сложна для анализа, поэтому прежде всего рассмотрим одномерную систему ячеек памяти (так называемый «одномерный мозг»). В этой системе ячейки памяти ЦНЦ соединены между собой линейным образом и располагаются вдоль прямой линии – оси Х.

Возбуждение какой-либо ЦНЦ осуществляется случайным образом от соседних ЦНЦ. Пусть с вероятностью 12 может возбудиться ЦНЦ слева и справа от уже возбужденной ЦНЦ, которую мы будем считать расположенной в начале координаты Х=0 .

Найдем вероятность возбуждения ЦНЦ в произвольной точке Х.

Будем исходить из следующих предположений [4]. Рассмотрим равенство:

cosq=12(eiq+e-iq) (1)

где угловая величина – π ≤ q ≤ π.

Коэффициент   перед eiq будем считать вероятностью возбуждения правой ЦНЦ, а перед e-iq – левой

ЦНЦ.

Возведем левую и правую части равенства (1) в степень t, где t – безразмерная величина:

costq=12(eiq+e-iq)t=12teiqt+12tCt1eiq(t-1)e-iq++12tCt2eiq(t-2)e-iq2+...+12tCtkeiq(t-k)e-iqk+...++12tCtt-1eiqe-iq(t-1)+12te-iqt (2)

где k – текущий индекс разложения бинома.

В (2) величина t принята дискретной.

Вероятность возбуждения ЦНЦ p(t,X) на расстоянии Х от начала координаты определим, исходя из соотношения:

12tCtkeiq(t-k)e-iqk=p(t,X)e-iqX (3)

В (3) безразмерное расстояние Х нормировано на расстояние между двумя соседними ЦНЦ.

Например, при t=2 и k2 возможны варианты возбуждения ЦНЦ на следующих координатах Х:

k=0, следовательно,

p(t,X)e-iqX=122C20eiq(2-0)e-iq0=14eiq2=, т.е. Х=2

и p(2,-2)=14;

k=1, следовательно, p(t,X)e-iqX=122C21eiq(2-1)e-iq1=12,

т.е. Х=0, и P(2,0)=12;

k=2, следовательно,

p(t,X)e-iqX=122C22eiq(2-2)e-iq2=14e-iq2, т.е. Х=2 и

p(2,2)=14

Возбуждение ЦНЦ на расстояниях Х=±1 невозможно, так как при t=2 должны последовательно возбудиться две ЦНЦ, а ближайшие к началу координат ЦНЦ должны прийти в состояние покоя. В соответствии с (3) вероятность P(0,0)=1 , т.е. исходная ЦНЦ на координате X=0 в начальный момент времени возбуждена. Анализ возбуждений ЦНЦ при t=2 и k2 показывает, что возможно возбуждение дальних ЦНЦ при Х=±2 с вероятностью p(2,±2)=14 и возбуждение исходной ЦНЦ при Х=0 с вероятностью p(2,0)=12. В последнем случае должны сначала возбудиться соседние ЦНЦ при Х=±1 , затем они приводят в возбуждение ЦНЦ при X=0, а сами переходят в состояние покоя. Поэтому вероятность p(2,0)=14+14=12.

Таким образом, предположение (3) для вычисления вероятности p(tX) можно считать справедливым.

Умножим (2) с учетом (3) на и проинтегрируем в пределах – π ≤ q ≤ π:

12π=-ππ12(eiq+e-iq)teiqXdq=12π-ππcostqeiqXdq==12π-ππ12teiq(t+X)dq+...+12π-ππp(t,X)e-iq(x-X)dq+...++12π-ππ12te-iq(t-X)dq=0+...+p(t,X)+...+0=p(t,X)(4)

При выводе (4) использовали свойство символа Кронекера:

12π-ππeiq(n-k)dq=δnk=1; n=k0; nk (5)

Таким образом, через время t возбудится ЦНЦ на расстоянии Х от начала координаты с вероятностью:

p(t,X)=12π-ππcostqeiqXdq (6)

Формула (6) представляет собой обратное преобразование Фурье для Фурье-образа:

p(t,q)=-p(t,X)e-iqXdX. (7)

Распространим формулы (6) и (7) на случай, когда возбужденную ЦНЦ окружают 2n соседних ЦНЦ, т.е. перейдем к условно n-мерному мозгу, где n=1,2,3.

В этом случае вероятность возбуждения ЦНЦ через время t с координатой Х равна:

p(t,X)=12πn-ππcostqeiqXdq=12πn-ππWt(q)eiqXdq. (8)

где Х– векторная величина, аргумент Фурье-образа q является псевдовектором. Псевдовектор q направлен по линии действия вектора Х.

В формуле (8) берется интегралов, дифференциал dq=dq1...dqn,

W(q)=cosq=1ni=1ncosqi

 – скалярное произведение векторов.

Фурье-образ функции (8) имеет вид:

p(t,q)=Vp(t,X)e-iqXdX, (9)

где интегрирование идет по всему объему V коры головного мозга.

В соответствии с (8) Фурье-образ (9) равен:

p(t,q)=Wt(q). (10)

Формула (8) принципиально решает поставленную задачу нахождения вероятности возбуждения ЦНЦ через время t с координатой Х.

Для дальнейшего анализа введем производящую функцию [5]. Фурье-образ производящей функции, используя (10), найти несложно:

G(Z,q)=t=0Ztp(t,q)=t=0ZtWt(q)=11-ZQ(q) (11)

где использована формула суммы бесконечной геометрической прогрессии. Величина Z – аргумент производящей функции.

Сама производящая функция с учетом (8) имеет вид:

G(Z,X)=t=0Ztp(t,X)=1(2π)nt=0Zt-ππWt(q)eiqXdq==1(2π)n-ππt=o(ZtWt(q))eiqXdq=1(2π)n-ππG(Z,q)eiqXdq==1(2π)n-ππeiqX1-ZXW(q)dq (12)

Результат (12) можно написать сразу как обратное преобразование Фурье от функции (11).

Информация от одной ЦНЦ к другой передается с помощью электрических импульсов (потенциалов действия). Совокупность этих импульсов можно отождествить с некоторым электрическим током I.

Допустим, что ток I вытекает из ЦНЦ при X=0 и растекается по всем остальным ЦНЦ.

Найдем распределение потенциала ϕ(X) в коре головного мозга. По закону Ома:

I=φ(0)-φ(X)R (13)

где – условное сопротивление между ЦНЦ при X=0 и X. Это сопротивление может носить как активный, так и реактивный характер. Мы пренебрегаем импульсным характером распространения возбуждения по нейронам.

Перейдем к Фурье-образу потенциала:

φ(q)=Xe-iqXφ(X), (14)

где потенциал ϕ(X) равен:

φ(X)=1(2π) nqe-iqXφ(q) (15)

Первоначально будем рассматривать расстояние между ЦНЦ при X=0 и X=1, т.е. эти ЦНЦ находятся рядом друг с другом. Подставим (15) в (13):

I=1(2π)nR1q(eiq0-eiqX)φ(q)=1(2π)nR1q(1-eiq)φ(q) (16)

где R1– сопротивление между соседними ЦНЦ X=0 и X=1 .

В этом случае функцию тока можно записать в виде

I(q)=1R1(1-eiq)φ(q)

Если ток подается в центральную ЦНЦ при X=0 и растекается по всем соседним ЦНЦ, то нужно суммировать функцию тока по всем 2n соседним ЦНЦ [5]:

I=2nφ9q)1R1(1-eiq)=2nφ(q)R1(1-cosq-isinq). (17)

Мнимая часть тока физического смысла не имеет, следовательно:

I=2nφ(q)R1(1-cosq)=2nφ(q)R1(1-W(q)), (18)

где учтено W(q)=cosq=1ni=1ncosqi

Используя (11), имеем G(1,q)=11-W(q). Таким образом:

I=2nφ(q)R1(1-W(q))=2nφ(q)R1G(1,q). (19)

Таким образом, распределение Фурье-образа потенциала имеет вид:

φ(q)=IR12nG(1,q). (20)

Рассмотрим более общий случай, когда расстояние между ЦНЦ при X=0 и X не равно единице. Переходя в (16) к интегралу, находим ток между этими ЦНЦ:

I=1(2π)nRq(1-eiqX)φ(q)dq, (21)

где R – сопротивление между ЦНЦ при X=0 и X=1.

Подставим в (21) формулу (20):

I=12π(2π)nq(1-eiqX)G(1,q)dq (22)

Сокращая ток I, имеем:

I=1(2π)nRq(1-eiqX)IR12nG(1,q)dq. (23)

Формула (23) нуждается в корректировке [6]. Пусть ток втекает в ЦНЦ при X=0 и растекается по сетке ЦНЦ, то есть по узлам сетки. Разность потенциалов между узлами 0 и X равна  . Далее рассмотрим случай, когда ток втекает в узел X и растекается по сетке. В этом случае разность потенциалов между узлами X и 0 равна  . Используя принцип суперпозиции, найдем распределение потенциалов для разности этих двух состояний. В этом случае ток будет втекать в узел 0 и вытекать из узла X. Имеем:

φ=φ'-φ''=φ(0)-φ(0)-φ(X)-(φ(X)-φ(0))=2(φ(0)-φ(X)) (24)

Поэтому, согласно (23) и (24), сопротивление между узлами 0 и X:

R0X=φI=R1n(2π)n(1-eiqX)G(1,q)dq (25)

Далее рассмотрим двумерную систему [5, 7] – «двумерный мозг» (рисунок 1). Анализ «двумерного мозга» значительно более сложен, чем «одномерного мозга». Предполагаем, что в каждом узле двумерной сетки находится ЦНЦ. Все ЦНЦ связаны между собой, что отражается сплошными линиями.

 

Рисунок 1. Модель «двумерного мозга». Правый нижний квадрант.

 

Используя (25), найдем сопротивление между двумя ЦНЦ (узлами) по диагонали сетки при n=2 (рисунок 2), учитывая  G(1,q) = 11-W(q):

Rmm=R12(2π)2(1-eiqX))1-W(q)dq ==R12(2π)2-ππ-ππ1-eim(q1+q2)1-12(cosq1+cosq2)dq1dq2, (26)

где mm – номер узла относительно вертикали m и горизонтали k, при k=m (рисунок 1).

Проведем в (26) замену переменных 

O+=q1+q22, O-=q1-q22 8.

Rmm=R12(2π)2-ππ001-e2imO+1-cosO+cosO-J(O+,O-)dO+dO-==R1(2π)2-ππ(1-e2imO+)12dO+02πdO-1-cosO+cosO-, (27)

где якобиан замены

J(O+,O-)=O+q1O+q2O-q1O-q2=121212-12=-14-14=-12.

Нулевые пределы интегрирования для   заменяем интегрированием по всему периоду от 0 до , при этом удваивая интеграл.

Используя интеграл найдем:

02πdwa+bcosw=2πa2-b2 5,

Rmm=R1(2π)2-ππ(1-e2imO+)12dO+2π1-cos2O+== R1(2π)-ππ1-e2imO+sinO+12dO+=R1(2π)0π1-e2imO+sinO+dO+. (28)

Интеграл (28) можно записать в виде:

Rmm=R1(2π)0π1-e2imO+eiO+-e-iO+2idO+=R1π0π1-e2imO+e2iO+-1ieiO+dO+ (29)

Введем замену переменных eiO+=u, так что  du=ieiO+dO+, пределы интегрирования O+(0,π)u(1,-1).

Следовательно, меняя местами пределы интегрирования, имеем:

Rmm=R1π-11(u2m-1)u2-1du=R1π-11(1+u2+u4+u6+...+u2m-2)du==R1πu+u35+u55+...+u2m-12m-1-11=2R1π1+13+15+...+12m=1. (30)

Для некоторых узлов, точнее сопротивлений между диагональными узлами и узлом 0 имеем:

R11=2R1π, R222R1π=8R13π, R33=46R115π и т.д.

Далее вычислим сопротивление между узлом 00 и ближайшим узлом, например, по вертикали сетки. Вычисление сопротивления R10 проведем, используя принцип суперпозиции [6]. При этом первая цифра индекса характеризует вертикальную ось сетки, вторая – горизонтальную.

В узел 00 подаем ток I. Он растекается по 4-м сопротивлениям R1. По сопротивлению R1 течет ток I4.

Подаем ток I в узел 01. По тому же сопротивлению течет ток – I4.

Находим разность этих двух распределений тока по решетке сопротивлений.

В этом случае в узел 00 ток входит, а из узла 01 ток выходит. По сопротивлению Rтечет ток I4--I4=I2.

Следовательно, эквивалентное сопротивление току уменьшилось вдвое за счет решетки сопротивлений R10=R12.

Остальные сопротивления можно найти, используя формулу [7]:

Rm,k=14Rm+1,k+Rm-1,k+Rm,k+1+Rm,k-1. (31)

Формула (31) показывает, что сопротивление от узла 00 до какого-либо узла сетки равно среднему от сопротивлений до всех соседних узлов.

Например, найдем сопротивление от узла 00 до узла 20, т.е. R20 . Используя (31), имеем R10=14(R20+R00+R11+R1,-1).

Учитывая симметрию сетки, используем R11= R1,-1.

Следовательно, R12=14R20+0+22R1π и R20=2-4πR1.

Найдем сопротивление от узла 00 до узла 21, т.е. R21. Используя (31), имеем R11=14(R21+R01+R12+R10).

Учитывая симметрию сетки, используем R21= R12 и R01 =R10. Следовательно, 2R1π=142R21+R12+R12 и R21=4π-12R1.

Рассмотрим простейшую модель регистрации биопотенциалов при электроэнцефалографии.

При ЭЭГ электроды накладываются на поверхность головы попарно и симметрично сагиттальной плоскости человека. Проанализируем разность потенциалов между такими электродами.

Найдем разность потенциалов между двумя ЦНЦ с координатами X1 и X2.

Используя (25), найдем:

φ=IR1n(2π)nq1(1-eiq1X1)G(1,q1)dq1-IR1n(2π)nq2(1-eiq2X2)G(1,q2)dq2==-IR1n(2π)nq1eiq1X1G(1,q1)dq1+IR1n(2π)nq2eiq2X2G(1,q2)dq2 (32)

При выводе (32) учтено, что

IR1n(2π)nq1G(1,q1)dq1=IR1n(2π)nq2G(1,q2)dq2

т.к. вид подынтегральных функций и пределы интегрирования одинаковые.

Предположим, что электроды на поверхность головы наложены симметрично, как это обычно имеет место при регистрации ЭЭГ. Рассмотрим схему измерения разности потенциалов при этом более подробно.

В замкнутом треугольнике сопротивлений разность потенциалов:

φ1-2=φ1-0+φ0-2. (33)

Исследуем простейший вариант, когда точки наложения электродов и нулевая точка потенциала расположены на одной прямой (рисунок 2).

 

Рисунок 2. Схема распределения параметров при регистрации ЭЭГ.

 

В этом случае из (33) следует:

φ1-2X1-2=φ1-0X1-0+φ0-2X0-2. (34)

Формула (34) отражает баланс напряженностей электрического поля E1-2= E1-0+ E0-2. Учитывая симметрию схемы (рисунок 2), можно записать E1-2= 2E0-2 или ∆ϕ1-2 = 2∆ϕ0-2, а формулу (32) использовать в виде:

φ=2IR1n(2π)nq2eiq2X2G(1,q2)dq2==2IR1n(2π)nqcos(qX2)G(1,q2)dq2=2IR1n(2π)nqcos(qX2)1-W(q2)dq2. (35)

В (35) мнимые слагаемые не учитываются.

Нормируя (35), получаем:

φ¯(X)=φ(X)IR1=2n(2π)nqcos(qX)1-W(q)dq. (36)

Формула (36) позволяет вычислить разность потенциалов между электродами, моделирующую разность потенциалов при ЭЭГ.

Рассмотрим простейший случай «одномерного мозга» n=1. При этом формула (36) преобразуется к виду:

φ¯(X)=1π-ππcos(qX)1-cosqdq. (37)

Функцию (37) несложно вычислить численно. Однако при q=0 подынтегральное выражение имеет сингулярность. Эту сингулярность нужно исключить при численном интегрировании (37). Кроме того, безразмерную разность потенциалов в «одномерном мозге» между узлами X=±1 можно найти аналитически. Она равна φ¯(X)=-2=-1-(+1).

На рисунке 3 показано, как возбуждение от ЦНЦ при распространяется в обе стороны «одномерного мозга». Это распространение носит колебательный характер.

 

Рисунок 3. Изменение потенциала по безразмерной координате Х в «одномерном мозге».

 

Колебания потенциала, в соответствии с (13), сопровождаются колебаниями тока.

Распространение возбуждения осуществляется с некоторой скоростью в мозге человека   V=20/30 м/с. Поэтому вследствие X=Vt рисунок 3 отражает также временной характер распространения возбуждения. В этом случае рисунок 3 можно отождествить с á-ритмом электроэнцефалограммы мозга.

Полученные результаты вряд ли можно считать полностью адекватными, так как «одномерный мозг» не может служить полноценной моделью реального мозга.

Для более сложных случаев, тем более для трехмерного мозга, вычисление интеграла (36) затруднительно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время проблема создания искусственного интеллекта базируется на разработке программного обеспечения для искусственных нейронных сетей с возможностью их обучения. Конструкция искусственных нейронных сетей в основном базируется на модели перцептрона разной степени сложности.

Однако этот путь не может привести к возникновению искусственного интеллекта, который мог бы не только обучаться известным знаниям, но и формировать новые знания.

Данное препятствие связано с тем, что любые разновидности искусственных нейронных сетей, применяемые в настоящее время, в частности на основе схемы перцептрона, являются детерминированными.

Мозг человека функционирует также и в стохастическом режиме, который обеспечивает возможность его творческой работы и генерирования нового знания.

Принципы стохастической работы мозга, рассмотренные выше, позволяют наметить пути создания полноценного искусственного интеллекта.

При решении медико-диагностических задач, связанных с заболеванием головного мозга, нужно обратить особое внимание на á-ритм пациента. По-видимому, á-ритм человека представляет собой близкие к периодическим, самопроизвольные, случайные возбуждения ЦНЦ. При болезни Альцгеймера интенсивность á-ритма, очевидно, должна снижаться в связи с гибелью части нейронов. Чем дальше зашел патологический процесс, тем меньше должна быть интенсивность á-ритма. В то же время интенсивность и частота á-ритма, по нашему мнению, характеризуют когнитивные, творческие, интуитивные возможности человека. Имеются сведения о том, что люди с так называемыми экстрасенсорными способностями (а по-видимому, обладающие развитой интуицией) имеют высокую амплитуду á-ритма.

В связи с тем что способности людей-счетчиков часто ведут к шизофрении, возможно, есть корреляция между интенсивностью á-ритма и предрасположенностью к этому заболеванию.

×

Об авторах

Андрей Николаевич Волобуев

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

Автор, ответственный за переписку.
Email: volobuev47@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8624-6981

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики.

Россия, Самара

В. Ф. Пятин

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

Email: volobuev47@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8777-3097

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф.

Россия, Самара

Н. П. Романчук

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

Email: volobuev47@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-3522-6803

ассистент кафедры физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф.

Россия, Самара

П. И. Романчук

ГБУЗ СО «Самарская клиническая гериатрическая больница»

Email: volobuev47@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0603-1014

к.м.н., заместитель главного врача Самарской клинической гериатрической больницы.

Россия, Самара

С. В. Булгакова

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

Email: volobuev47@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0027-1786

д.м.н., заведующая кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии.

Россия, Самара

Список литературы

  1. Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. Elsevier Inc., New York, USA, 2006. [Гайтон А.К., Холл Дж.Э. Медицинская физиология. Пер. с англ. М.: Логосфера, 2008:621,807,817].
  2. Volobuev AN, Romanchuk PI, Bulgakova SV. Alzheimer’s disease as the cerebral cortex disorder. Science & Innovations in Medicine. 2019;4(2):16–20. (In Russ.) [Волобуев А.Н., Романчук П.И., Булгакова С.В. Болезнь Альцгеймера – заболевание коры головного мозга. Наука и инновации в медицине. 2019;4(2):16–20]. doi: 10.35693/2500-1388-2019-4-2-16-20
  3. Rosenblatt F. The perceptron, a probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psych Rev. 1958;65:386–408.
  4. Grechko LG, Sugakov VI, Tomasevich OF, Fedorchenko AM. Problems in theoretical physics. M., 1972. (In Russ.) [Гречко Л.Г., Сугаков В.И., Томасевич О.Ф., Федорченко А.М. Сборник задач по теоретической физике. М., 1972].
  5. Levitov LS, Shitov AV. Green's function. Problems and solutions. M.: FIZMATLIT, 2003. (In Russ.) [Левитов Л.С., Шитов А.В. Функции Грина. Задачи и решения. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003].
  6. Skopenkov MB, Pakharev AA, Ustinov AV. Through resistivity network. Matematicheskoe prosveshchenie. 2014;3(18):33–65. (In Russ.) [Скопенков М.Б., Пахарев А.А., Устинов А.В. Сквозь сеть сопротивлений. Математическое просвещение. 2014;3(18);33–65].
  7. Spitzer F. Principles of Random Walk. Princeton, New Jersey, 1964. [Спицер Ф. Принципы случайного блуждания. Пер. с англ. М.: Мир, 1969].
  8. Fikhtengolts GM. Rate differential and integral calculus M.: Nauka, 1966. (In Russ.) [Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. М.: Наука, 1966].

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рисунок 1. Модель «двумерного мозга». Правый нижний квадрант.

Скачать (73KB)
3. Рисунок 2. Схема распределения параметров при регистрации ЭЭГ.

Скачать (29KB)
4. Рисунок 3. Изменение потенциала по безразмерной координате Х в «одномерном мозге».

Скачать (63KB)

© Волобуев А.Н., Пятин В.Ф., Романчук Н.П., Романчук П.И., Булгакова С.В., 2019

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС77-65957 от 06 июня 2016 г.


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах