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面向触觉识别的神经结构搜索算法
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作者 邹子超 李玉良 +1 位作者 陈萌 马飞红 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第6期1209-1217,共9页
针对手工设计神经网络需要耗费一定时间和精力的问题,本文提出了一种基于自学习遗传算法的两级式神经结构搜索算法,并应用于触觉识别领域。设计了一种自学习遗传算法,利用强化学习优化遗传算法的选择、交叉和变异算子,以求遗传算法加速... 针对手工设计神经网络需要耗费一定时间和精力的问题,本文提出了一种基于自学习遗传算法的两级式神经结构搜索算法,并应用于触觉识别领域。设计了一种自学习遗传算法,利用强化学习优化遗传算法的选择、交叉和变异算子,以求遗传算法加速收敛,并在陷入局部最优时跳出局部最优;基于自学习遗传算法,提出了两级式神经网络结构搜索算法,用于搜索适合处理触觉时序数据的卷积神经网络和循环神经网络串联模型,且为卷积神经网络和循环神经网络模块引入了层间残差连接以解决网络退化问题,并使用公开触觉数据集对算法进行了实验验证。自建包含22类实验样品的触觉数据集,基于数据集进行了搜索算法实验,并对搜索得到的最优网络进行了分类识别测试,识别准确率为96.81%,与长短期记忆网络、门控循环单元网络和卷积神经网络与长短记忆网络串联模型进行对比,对比结果显示:本文搜索算法搜索出的网络性能更加优异,识别率更高,进一步证明了算法的有效性。 展开更多
关键词 神经网络结构搜索 触觉识别 强化学习 遗传算法 卷积神经网络和循环神经网络串联模型 触觉传感器 卷积神经网络与循环神经网络串联模型 层间残差连接循环神经网络模型
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基于硬件感知的多目标神经结构搜索方法 被引量:1
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作者 许柯 孟源 +2 位作者 杨尚尚 田野 张兴义 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第12期2651-2669,共19页
神经结构搜索技术可以在大量候选网络集合中搜索到适用于特定任务的神经网络结构.目前,大多数结构搜索网络的部署是针对英伟达GPU、英特尔CPU或谷歌TPU等硬件设备的.然而,将搜索到的架构迁移到一些AI专用加速器中,如寒武纪加速卡或华为A... 神经结构搜索技术可以在大量候选网络集合中搜索到适用于特定任务的神经网络结构.目前,大多数结构搜索网络的部署是针对英伟达GPU、英特尔CPU或谷歌TPU等硬件设备的.然而,将搜索到的架构迁移到一些AI专用加速器中,如寒武纪加速卡或华为Atlas推理加速器,推理效果却表现不佳.主要存在两方面的问题:在搜索空间设计层面,由于硬件架构设计对不同算子的支持存在差异,复用传统的搜索空间到专用神经网络加速器上,其推理效率不是最优的;在结构搜索层面,由于专用神经网络加速器在并行计算资源和数据流水通道等设计的不同,仅采用参数量、计算量作为搜索目标不能准确度量推理延迟,并且限制了神经结构搜索在精度和延迟上的探索空间.为了解决上述问题,本文提出一种基于硬件感知的多目标神经结构搜索方法,首先通过测试不同类型的卷积算子在目标硬件上的性能表现,使用非支配排序设计出定制化的高效搜索空间.然后,将延迟纳入搜索目标,提出一种启发式的混合粒度交叉算子,通过粗粒度阶段间交叉和细粒度阶段内交叉提高种群在多目标下的收敛性和多样性,更好地权衡神经网络的精度和推理延迟.本文主要针对国产寒武纪加速卡MLU270-F4进行了实验分析与方法验证,在CIFAR-10上搜索得到的MLUNet-S4精度比DARTS高0.14%的同时推理速度提升了4.7倍,相比于NSGANet精度仅下降0.04%的同时速度提升了5.5倍;在ILSVRC2012数据集上MLUNet-C相较于具有相同推理速度的Mobile Net V2和Mnas Net速度上提升了1.2倍的同时预测精度也分别提升了2.3%和0.2%,效果提升显著. 展开更多
关键词 图像分类 进化算法 多目标神经结构搜索 硬件感知神经结构搜索 寒武纪加速卡
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神经结构影像学在认知障碍中的应用 被引量:4
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作者 李睿 刘扬 +1 位作者 陈伟红 吕佩源 《医学研究生学报》 CAS 北大核心 2018年第7期773-777,共5页
随着我国逐渐步入老龄化社会,认知障碍的患病人数、患病率正在逐年升高,对家庭和社会都造成沉重的负担。通过神经结构影像学方法探讨认知障碍更为直接客观的形态学改变,这对早期诊断认知障碍,早期干预并推迟甚至阻止其进展具有重要意义... 随着我国逐渐步入老龄化社会,认知障碍的患病人数、患病率正在逐年升高,对家庭和社会都造成沉重的负担。通过神经结构影像学方法探讨认知障碍更为直接客观的形态学改变,这对早期诊断认知障碍,早期干预并推迟甚至阻止其进展具有重要意义。文章就脑萎缩、血管损伤、皮质下核变性及脑室增宽等神经结构影像学在认知障碍中的应用进行综述。 展开更多
关键词 认知障碍 神经结构影像学 阿尔茨海默病 血管性痴呆 路易体痴呆 额颞叶变性 轻度认知障碍
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神经结构搜索的研究进展综述 被引量:8
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作者 李航宇 王楠楠 +2 位作者 朱明瑞 杨曦 高新波 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第1期129-149,共21页
近年来,深度神经网络(DNNs)在许多人工智能任务中取得卓越表现,例如计算机视觉(CV)、自然语言处理(NLP).然而,网络设计严重依赖专家知识,这是一个耗时且易出错的工作.于是,作为自动化机器学习(AutoML)的重要子领域之一,神经结构搜索(NAS... 近年来,深度神经网络(DNNs)在许多人工智能任务中取得卓越表现,例如计算机视觉(CV)、自然语言处理(NLP).然而,网络设计严重依赖专家知识,这是一个耗时且易出错的工作.于是,作为自动化机器学习(AutoML)的重要子领域之一,神经结构搜索(NAS)受到越来越多的关注,旨在以自动化的方式设计表现优异的深度神经网络模型.全面细致地回顾神经结构搜索的发展过程,进行了系统总结.首先,给出了神经结构搜索的研究框架,并分析每个研究内容的作用;接着,根据其发展阶段,将现有工作划分为4个方面,介绍各阶段发展的特点;然后,介绍现阶段验证结构搜索效果经常使用的数据库,创新性地总结该领域的规范化评估标准,保证实验对比的公平性,促进该领域的长久发展;最后,对神经结构搜索研究面临的挑战进行了展望与分析. 展开更多
关键词 神经结构搜索 自动化机器学习 深度学习 神经网络 规范化评估
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基于神经结构搜索的多种植物叶片病害识别 被引量:20
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作者 黄建平 陈镜旭 +2 位作者 李克新 李君禹 刘航 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第16期166-173,共8页
为实现植物病害的自动准确识别,该研究提出一种基于神经结构搜索的植物叶片图像病害识别方法,该方法能够依据特定数据集自动学习到合适的深度神经网络结构。采用包含14种作物和26种病害共54306张的公开PlantVillage植物病害图像作为试... 为实现植物病害的自动准确识别,该研究提出一种基于神经结构搜索的植物叶片图像病害识别方法,该方法能够依据特定数据集自动学习到合适的深度神经网络结构。采用包含14种作物和26种病害共54306张的公开PlantVillage植物病害图像作为试验数据,按照4∶1的比例随机划分,分别用于神经结构搜索和测试搜索到的最优网络结构的性能。同时,为探究神经结构搜索对数据平衡问题是否敏感及图像在缺乏颜色信息时对神经结构搜索的影响,对训练数据进行过采样和亚采样平衡处理及灰度变换。试验结果显示,该研究方法在训练样本数据不平衡和平衡时均可以搜索出合适的网络结构,模型识别准确率分别为98.96%和99.01%;当采用未进行平衡处理的灰度图像作为训练数据时,模型识别准确率有所下降,为95.40%。该方法能够实现植物病害的准确识别,为科学制定病害防治策略提供有效的技术手段。 展开更多
关键词 病害 图像识别 植物 分类 神经结构搜索
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神经结构搜索进展概述 被引量:2
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作者 何明捷 张杰 山世光 《电信科学》 2019年第5期43-50,共8页
近年来,深度学习技术在大量的计算视觉任务上取得了巨大的成功,深度神经结构是一个决定性能的关键要素,全自动的神经结构搜索方法的研究近年来受到了越来越多的关注。全自动的神经结构搜索方法是指针对特定的任务,通过算法自动地学习出... 近年来,深度学习技术在大量的计算视觉任务上取得了巨大的成功,深度神经结构是一个决定性能的关键要素,全自动的神经结构搜索方法的研究近年来受到了越来越多的关注。全自动的神经结构搜索方法是指针对特定的任务,通过算法自动地学习出适用的深度神经结构。各类神经结构搜索方法在探索高性能、高效率的神经结构方面已经展示出了巨大的潜力。从性能评估方法、搜索空间、结构搜索策略3个维度对神经结构搜索方法进行了分类概述:重点介绍了4种降低计算开销的性能评估方法,2类典型的神经结构搜索空间以及基于离散空间和基于连续空间的2种搜索策略。基于连续空间的NAS算法正逐渐成为NAS算法的重要发展方向。 展开更多
关键词 神经结构搜索 深度学习 强化学习
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面向轻量化医学图像分割网络的神经结构搜索 被引量:3
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作者 张福昌 仲国强 毛玉旭 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第10期183-190,共8页
现有的性能优异的医学图像分割模型大都由领域专家手动设计,设计过程往往需要大量专业知识和反复实验。此外,过度复杂的分割模型不仅对硬件资源有较高要求,且分割效率较低。为此,提出了用于自动构建轻量化医学图像分割网络的神经结构搜... 现有的性能优异的医学图像分割模型大都由领域专家手动设计,设计过程往往需要大量专业知识和反复实验。此外,过度复杂的分割模型不仅对硬件资源有较高要求,且分割效率较低。为此,提出了用于自动构建轻量化医学图像分割网络的神经结构搜索方法Auto-LW-MISN(Automatically Light-Weight Medical Image Segmentation Network)。通过构建轻量级搜索空间、设计适用于医学图像分割的搜索超网络、设计添加复杂性约束的可微分搜索策略,建立用于自动搜索轻量化医学图像分割网络的神经结构搜索框架。在显微镜细胞图像、肝脏CT图像和前列腺MR图像等数据集上进行实验,结果表明,Auto-LW-MISN能够针对不同模态的医学图像自动构建轻量化的分割模型,其分割精度相比U-net, Attention U-net, Unet++和NAS-Unet等方法均有提高。 展开更多
关键词 深度学习 可微分神经结构搜索 轻量化卷积神经网络 自动化网络结构设计 医学图像分割
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神经网络结构搜索在脑数据分析领域的研究进展 被引量:1
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作者 李晴 汪启昕 +5 位作者 李子遇 祝志远 张诗皓 牟浩南 杨文婷 邬霞 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期1682-1702,共21页
神经网络结构搜索(neural architecture search,NAS)是自动化机器学习的重要组成部分,已被广泛应用于多个领域,包括计算机视觉、语音识别等,能够针对特定数据、场景、任务寻找最优的深层神经网络结构.将NAS引入至脑数据分析领域,能够在... 神经网络结构搜索(neural architecture search,NAS)是自动化机器学习的重要组成部分,已被广泛应用于多个领域,包括计算机视觉、语音识别等,能够针对特定数据、场景、任务寻找最优的深层神经网络结构.将NAS引入至脑数据分析领域,能够在图像分割、特征提取、辅助诊断等多个应用领域大幅度提升性能,展现低能耗自动化机器学习的优势.基于NAS进行脑数据分析是当前的研究热点之一,同时也具有一定挑战.目前,在此领域,国内外可供参考的综述性文献较少.对近年来国内外相关文献进行了细致地调研分析,从算法模型、研究任务、实验数据等不同方面对NAS在脑数据分析领域的研究现状进行了综述.同时,也对能够支撑NAS训练的脑数据集进行了系统性总结,并对NAS在脑数据分析中存在的挑战和未来的研究方向进行了分析和展望. 展开更多
关键词 神经网络结构搜索 脑数据分析 神经网络 深度学习
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永磁同步电机变结构模糊神经网络控制策略 被引量:4
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作者 梁国伟 康忠健 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2024年第7期83-88,共6页
为改善永磁同步电机矢量控制技术在复杂工况下控制器参数不能做出实时调整导致控制性能差的问题,分析了模糊逻辑与神经网络控制原理,提出了一种基于高斯径向基神经网络与模糊控制的相结合的智能控制策略。以转速误差以及误差的变化率为... 为改善永磁同步电机矢量控制技术在复杂工况下控制器参数不能做出实时调整导致控制性能差的问题,分析了模糊逻辑与神经网络控制原理,提出了一种基于高斯径向基神经网络与模糊控制的相结合的智能控制策略。以转速误差以及误差的变化率为依据构建增量补偿式二维变结构模糊神经网络PID控制器(deformable fuzzy neural network,DFNN)通过RBF神经网络参数辨识器获取永磁同步电机的雅可比信息矩阵(Jacobian matrix),通过变结构算法确定变结构模糊神经网络的结构信息。在MATLAB/Simulink中仿真结果表明,该控制系统提升了电机启动以及目标转速发生改变时的响应速度,同时降低了超调量,在负载转矩存在扰动时转速变化小,且能够快速回归至给定值,优化了矢量控制系统的性能。 展开更多
关键词 永磁同步电机 矢量控制技术 智能控制 结构模糊神经网络
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高压氧对正常大鼠海马神经元结构的影响 被引量:3
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作者 刘燕 鲍锦华 +3 位作者 赖晃文 杨传红 冯晓冬 李建军 《第三军医大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第7期664-666,共3页
目的 观察不同高压氧及停止高压氧处置后 2 0d大鼠海马神经元结构的变化。方法 将正常成年大鼠暴露于 2 .5ATA高压氧环境中 ,每日 1次 ,每次给氧 30min× 2 + 10min ,连续 1~ 3个疗程 (10次为1疗程 )。结果 高压氧 1疗程时海马... 目的 观察不同高压氧及停止高压氧处置后 2 0d大鼠海马神经元结构的变化。方法 将正常成年大鼠暴露于 2 .5ATA高压氧环境中 ,每日 1次 ,每次给氧 30min× 2 + 10min ,连续 1~ 3个疗程 (10次为1疗程 )。结果 高压氧 1疗程时海马组织内毛细血管与神经元结构未见明显变化 ,2疗程时部分线粒体稍肿胀 ,3疗程时线粒体进一步肿胀、嵴模糊 ,部分粗面内质网轻度扩张、脱颗粒 ,毛细血管扩张 ,停高压氧处置后 2 0d上述变化恢复正常。高压空气组结构无明显改变。结论 高压氧可引起海马组织毛细血管扩张与神经元超微结构损伤 ,这种变化主要与高氧有关 ,非高气压所致 ,而且是可逆的。 展开更多
关键词 海马 神经结构 高压氧疗法 大鼠
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静止无功补偿器的神经元变结构PID控制策略 被引量:7
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作者 周晓华 王琦 +1 位作者 王荔芳 李振强 《电测与仪表》 北大核心 2015年第10期61-65,共5页
针对静止无功补偿器传统PID电压调节器在动态调节过程中存在快速性与平稳性矛盾的问题,提出了一种基于神经元整定变结构PID的静止无功补偿器电压控制策略。该控制策略用一个神经元控制器实现变结构PID控制,同时用另一个神经元控制器实... 针对静止无功补偿器传统PID电压调节器在动态调节过程中存在快速性与平稳性矛盾的问题,提出了一种基于神经元整定变结构PID的静止无功补偿器电压控制策略。该控制策略用一个神经元控制器实现变结构PID控制,同时用另一个神经元控制器实时调整变结构PID控制器的参数。仿真结果表明,该控制策略能有效加快控制系统的响应速度,实现了SVC灵活快速的电压调节功能,最终维持了系统电压的稳定,控制系统具有较好的动态和静态稳定性。 展开更多
关键词 静止无功补偿器 神经元变结构PID 电压控制策略
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基于多级神经网络结构的手写体汉字识别 被引量:19
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作者 金连文 徐秉铮 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 1997年第5期21-27,共7页
本文提出了一种用于手写体汉字识别的多级神经网络结构(Multi-stageNeuralNetworkArchitecture,MNNA)模型。在该模型中,我们将多个神经网络和不同的特征提取方法有机地集成在一起而构成一... 本文提出了一种用于手写体汉字识别的多级神经网络结构(Multi-stageNeuralNetworkArchitecture,MNNA)模型。在该模型中,我们将多个神经网络和不同的特征提取方法有机地集成在一起而构成一个完整的模式识别系统。我们讨论了设计MNNA的一般原理,并提出了一个基于多层前馈神经网络的三级结构的手写体汉字识别实验系统。三种不同的特征提取方法被应用于各级子系统之中。对100个汉字15000个样本的实验我们得到了99.34%的识别率,0.36%的拒识率和0.3%的误识率。 展开更多
关键词 多级 神经网络结构 手写体汉字识别 特征提取
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神经网络结构动态优化设计的分析与展望 被引量:20
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作者 乔俊飞 韩红桂 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期350-357,共8页
阐述了神经网络结构设计对神经网络性能的影响.介绍了动态结构神经网络,尤其是增长型和修剪型神经网络研究的发展过程,分析了动态设计方法研究在计算能力、学习理论和网络的稳定性等方面取得的成果.最后对神经网络动态设计的研究进行总... 阐述了神经网络结构设计对神经网络性能的影响.介绍了动态结构神经网络,尤其是增长型和修剪型神经网络研究的发展过程,分析了动态设计方法研究在计算能力、学习理论和网络的稳定性等方面取得的成果.最后对神经网络动态设计的研究进行总结,给出了神经网络结构动态设计研究的发展趋势. 展开更多
关键词 神经网络结构 动态设计 神经网络性能
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任务自适应神经网络结构研究 被引量:5
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作者 孙功星 朱科军 +1 位作者 戴长江 戴贵亮 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 1999年第3期164-168,共5页
在基于任务自适应的统一框架下讨论了神经网络的生成方案,重点研究了两类典型而适用的神经网络构筑算法,即基于隐节点自适应增长的神经网络结构算法和基于子网自适应增长的神经网络结构算法。还结合所提出的层次式多网络模型,对基于... 在基于任务自适应的统一框架下讨论了神经网络的生成方案,重点研究了两类典型而适用的神经网络构筑算法,即基于隐节点自适应增长的神经网络结构算法和基于子网自适应增长的神经网络结构算法。还结合所提出的层次式多网络模型,对基于任务的神经网络的自适应结构方案、发展前景与存在的问题作了详细的比较研究。 展开更多
关键词 任务自适应 算法 层次式多网络 神经网络结构
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两种给药途径致痫大鼠海马神经元超微结构损伤及caspase-3的表达特征 被引量:5
15
作者 孙建英 关新华 +1 位作者 张秀清 迟兆富 《神经解剖学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期565-570,共6页
为了观察两种给药途径致痫大鼠海马神经元超微结构的损伤及caspase-3的表达特征,本研究分别采用海人酸腹膜腔注射(A组)和尾静脉注射(B组)诱发大鼠癫痫持续状态(SE)。分别于SE终止后3、6、24、48和72h取海马,电镜观察神经元超微结构的变... 为了观察两种给药途径致痫大鼠海马神经元超微结构的损伤及caspase-3的表达特征,本研究分别采用海人酸腹膜腔注射(A组)和尾静脉注射(B组)诱发大鼠癫痫持续状态(SE)。分别于SE终止后3、6、24、48和72h取海马,电镜观察神经元超微结构的变化,免疫组化方法检测caspase-3的表达。结果显示:两组大鼠均在SE后3h出现线粒体损伤,细胞核的改变出现于SE后24h。A组致痫的潜伏期为97min±11min,神经元以凋亡为主;B组为48min±13min,神经元以坏死为主。SE后6~24h,两组大鼠海马内caspase-3的表达由胞浆向胞核逐渐移位,且均在SE后6h明显增高,24h达顶峰;A组高表达持续至72h,B组在48h显著降低。上述结果提示,线粒体的损伤出现于SE的早期,且可能是神经元损伤的关键环节;致痫方法不同,神经元的死亡形式也不同;而caspase-3的激活是神经元凋亡和坏死的共同通路。 展开更多
关键词 海人酸 癫痫持续状态 神经元超微结构 caspase-3 大鼠
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优化神经网络结构 被引量:12
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作者 孟祥武 程虎 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1997年第8期594-598,共5页
本文综述了构造优化神经网络结构的一些方法,并对这些方法进行了分类,最后提出了存在的问题和进一步的工作.
关键词 神经网络结构 神经网络 机器学习 最佳化
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深度学习的轻量化神经网络结构研究综述 被引量:43
17
作者 王军 冯孙铖 程勇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第8期1-13,共13页
随着深度神经网络和智能移动设备的快速发展,网络结构轻量化设计逐渐成为前沿且热门的研究方向,而轻量化的本质是在保持深度神经网络精度的前提下优化存储空间和提升运行速度。阐述深度学习的轻量化网络结构设计方法,对比与分析人工设... 随着深度神经网络和智能移动设备的快速发展,网络结构轻量化设计逐渐成为前沿且热门的研究方向,而轻量化的本质是在保持深度神经网络精度的前提下优化存储空间和提升运行速度。阐述深度学习的轻量化网络结构设计方法,对比与分析人工设计的轻量化方法、基于神经网络结构搜索的轻量化方法和基于自动模型压缩的轻量化方法的创新点与优劣势,总结与归纳上述3种主流轻量化方法中性能优异的网络结构并分析各自的优势和局限性。在此基础上,指出轻量化网络结构设计所面临的挑战,同时对其应用方向及未来发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 深度学习 轻量化设计 深度可分离卷积 Octave卷积 神经网络结构搜索 模型压缩
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先天性眼球震颤患者眼外肌栅栏样神经终末结构的变化 被引量:1
18
作者 崔丽红 徐丽 +2 位作者 李若溪 郝宏党 赵堪兴 《中华实验眼科杂志》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期159-161,共3页
背景眼外肌本体感受器传人信号在控制眼位及双眼共轭运动中起重要作用。栅栏样神经终末是眼外肌本体感受信息传人的主要来源,其结构和功能异常可能与眼球震颤的发生有关。目的探讨先天性眼球震颤(CN)患者眼外肌栅栏样神经终末结构的... 背景眼外肌本体感受器传人信号在控制眼位及双眼共轭运动中起重要作用。栅栏样神经终末是眼外肌本体感受信息传人的主要来源,其结构和功能异常可能与眼球震颤的发生有关。目的探讨先天性眼球震颤(CN)患者眼外肌栅栏样神经终末结构的变化。方法对10例CN患者实施中间带移位术,获取术中截除的眼外肌,2例因眼外伤行眼球摘除术患者的眼外肌作为对照组。眼外肌组织切片经醋酸铀、柠檬酸铅双染色后应用透射电子显微镜观察超微结构,并对CN患者眼外肌栅栏样神经终末结构与正常人进行对照。结果CN患者眼外肌栅栏样神经终末有不同程度的改变,轻度改变包括外囊层部分断裂、不连续,电子密度不均匀;囊内雪旺细胞的细胞核不规则,有髓神经纤维髓鞘板层分离,轴突内线粒体肿胀、嵴断裂,有髓样体结构形成;严重改变时可出现本体感受器的异常、雪旺细胞的细胞核坏死、囊内神经成分溶解消失及细胞器明显减少。结论CN患者眼外肌栅栏样神经终末结构有明显改变,此改变可能与CN的病因或发病机制有关。 展开更多
关键词 先天性眼球震颤 眼外肌 本体感受器 栅栏样神经终末结构
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APP17肽对2型糖尿病KK小鼠海马神经元超微结构和InsR、IRS-1的影响 被引量:9
19
作者 庄晓明 赵志炜 +2 位作者 姬志娟 赵咏梅 盛树力 《首都医科大学学报》 CAS 2002年第2期115-118,共4页
为观察APP1 7肽对糖尿病KKAy小鼠 (以下简称KK小鼠 )脑海马神经元部分信号转导蛋白表达的影响 ,并探讨APP1 7肽对神经元的营养作用 ,将KK小鼠分为正常对照组 (C组 )、糖尿病组 (DM组 )和APP1 7肽治疗组(DM +APP1 7P组 ,给予APP1 7肽皮... 为观察APP1 7肽对糖尿病KKAy小鼠 (以下简称KK小鼠 )脑海马神经元部分信号转导蛋白表达的影响 ,并探讨APP1 7肽对神经元的营养作用 ,将KK小鼠分为正常对照组 (C组 )、糖尿病组 (DM组 )和APP1 7肽治疗组(DM +APP1 7P组 ,给予APP1 7肽皮下注射 )。 1 2周后将 3组小鼠处死 ,心脏取血测血糖和血浆胰岛素 ;灌注固定后 ,取海马送电镜检查并作免疫组织化学染色。结果显示 :①DM组与DM +APP1 7P组的血糖、胰岛素水平比C组显著升高 (P <0 .0 5 ) ,但是DM组与DM +APP1 7P组之间无显著差异 ;②DM组海马神经元胰岛素受体 (InsR)、胰岛素受体底物 1 (IRS 1 )的表达低于C组和DM +APP1 7P组 (P <0 .0 5 ) ;③海马超微结构显示DM组海马神经元线粒体肿胀 ,未见凋亡的神经元 ,DM +APP1 7P组和C组神经元基本正常。提示 :APP1 7肽作为神经营养因子能激活信息转导通路 ,从而对神经元凋亡有改善作用。 展开更多
关键词 APP17肽 2型糖尿病 信号转导通路 神经元超微结构 动物实验 海马区 INSR IRS-1
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基于递归神经网络结构的非平稳信号自适应盲分离 被引量:1
20
作者 苏伟生 何文雪 谢剑英 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第22期30-31,88,共3页
基于递归网络分离结构并利用时间相关的评价函数,针对二输入二输出盲信号分离问题,提出了一种非平稳信号的自适应盲分离算法。该算法计算量小,可根据输出信号能量大小有选择地更新分离系数,并可扩展到多输入多输出盲分离问题。仿真验证... 基于递归网络分离结构并利用时间相关的评价函数,针对二输入二输出盲信号分离问题,提出了一种非平稳信号的自适应盲分离算法。该算法计算量小,可根据输出信号能量大小有选择地更新分离系数,并可扩展到多输入多输出盲分离问题。仿真验证对声音等非平稳信号具有良好的分离效果。 展开更多
关键词 信号处理 递归神经网络结构 自适应盲分离算法 仿真
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