Вышедшие номера
Исследование динамических взаимосвязей в индуцированных сигналах биомагнитной активности головного мозга человека на основе формализма функций памяти
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Программа стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета ("Приоритет-2030")
Аверкиев Д.Э.1, Демин С.А. 1, Панищев О.Ю.1
1Казанский федеральный университет, Казань, Россия
Email: aver263@gmail.com, serge_demin@mail.ru, opanischev@gmail.com
Поступила в редакцию: 10 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 30 июня 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 10 декабря 2023 г.

Продемонстрированы возможности авторского метода - формализма функций памяти - в анализе динамических взаимосвязей сигналов биомагнитной активности головного мозга человека, индуцированных комбинациями красно-синего, красно-зеленого и сине-зеленого света. Проведен анализ эффектов синхронизации и статистической памяти в нейромагнитных откликах разных областей коры головного мозга группы здоровых испытуемых. Изучены фазовые портреты и спектры мощности кросс-корреляционных функций и функций памяти. Установлены области коры головного мозга с наиболее существенной ответной реакцией. Проведена количественная оценка эффектов статистической памяти в одновременно фиксируемых сигналах. Ключевые слова: физика сложных систем, формализм функций памяти, магнитоэнцефалограммы, мерцающие стимулы, синхронизация. DOI: 10.61011/PJTF.2023.23.56841.62A
  1. L.M. Andersen, K. Jerbi, S.S. Dalal, NeuroImage, 215 (3), 116817 (2020). DOI: 10.1016/j.neuroimage.2020.116817
  2. N. Colenbier, E. Sareen, T. del-Aguila Puntas, A. Griffa, G. Pellegrino, D. Mantini, D. Marinazzo, G. Arcara, E. Amico, NeuroImage, 271, 120021 (2023). DOI: 10.1016/j.neuroimage.2023.120021
  3. Y. Okamoto, S. Nakagawa, Int. J. Psychophysiol., 104, 10 (2016). DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2016.03.008
  4. Y. Zhang, Z. Zhang, L. Lei, H. Tong, F. Chen, S.T. Hou, Front. Neurosci., 15, 777183 (2021). DOI: 10.3389/fnins.2021.777183
  5. X. Zhang, C. Chen, M. Zhang, C. Ma, Y. Zhang, H. Wang, Q. Guo, T. Hu, Z. Liu, Y. Chang, K. Hu, X. Yang, J. Neurosci. Meth., 346, 108948 (2020). DOI: 10.1016/j.jneumeth.2020.108948
  6. A. Capilla, L. Arana, M. Garcia-Huescar, M. Melcon, J. Gross, P. Campo, NeuroImage, 258, 119373 (2022). DOI: 10.1016/j.neuroimage.2022.119373
  7. O. Hauk, M. Stenroos, M.S. Treder, NeuroImage, 255, 119177 (2022). DOI: 10.1016/j.neuroimage.2022.119177
  8. P. Abry, H. Wendt, S. Jaffard, G. Didier, C.R. Phys., 20 (5), 489 (2019). DOI: 10.1016/j.crhy.2019.08.005
  9. D. Bai, W. Yao, S. Wang, W. Yan, J. Wang, Biomed. Signal Process. Control, 80 (1), 104310 (2023). DOI: 10.1016/j.bspc.2022.104310
  10. S.A. Demin, V.A. Yunusov, S.F. Timashev, Proc. SPIE, 12194, 1219402 (2022). DOI: 10.1117/12.2623095
  11. J. Bhattacharya, K. Watanabe, S. Shimojo, Int. J. Bifurc. Chaos, 14 (8), 2701 (2004). DOI: 10.1142/S0218127404010850
  12. O.Yu. Panischev, S.A. Demin, J. Bhattacharya, Physica A, 389 (2), 4958 (2010). DOI: 10.1016/j.physa.2010.06.026
  13. I.G. Isaeva, O.Yu. Panischev, S.A. Demin, A.R. Ildiryakova, J. Phys.: Conf. Ser., 1697 (1), 012052 (2020). DOI: 10.1088/1742-6596/1697/1/012052
  14. V. Yunusov. S. Demin, T. Panferova, in 2021 Int. Conf. on information technology and nanotechnology (ITNT) (IEEE, 2021), p. 1. DOI: 10.1109/ITNT52450.2021.9649294
  15. S.A. Demin, R.M. Yulmetyev, O.Yu. Panischev, P. Hanggi, Physica A, 387 (8-9), 2100 (2008). DOI: 10.1016/j.physa.2007.12.003
  16. S. Demin, O. Panischev, V. Yunusov, S. Timashev, in Studies in systems, decision and control (Springer, Cham, 2021), vol. 350, p. 27. DOI: 10.1007/978-3-030-67892-0_3

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.