Zeitschriftenartikel zum Thema „Complex conductance networks“
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Xiong, Kezhao, Zonghua Liu, Chunhua Zeng und Baowen Li. „Thermal-siphon phenomenon and thermal/electric conduction in complex networks“. National Science Review 7, Nr. 2 (02.09.2019): 270–77. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwz128.
Der volle Inhalt der QuelleLópez, Eduardo, Shai Carmi, Shlomo Havlin, Sergey V. Buldyrev und H. Eugene Stanley. „Anomalous electrical and frictionless flow conductance in complex networks“. Physica D: Nonlinear Phenomena 224, Nr. 1-2 (Dezember 2006): 69–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.physd.2006.09.031.
Der volle Inhalt der QuelleNykamp, Duane Q., und Daniel Tranchina. „A Population Density Approach That Facilitates Large-Scale Modeling of Neural Networks: Extension to Slow Inhibitory Synapses“. Neural Computation 13, Nr. 3 (01.03.2001): 511–46. http://dx.doi.org/10.1162/089976601300014448.
Der volle Inhalt der QuelleNarantsatsralt, Ulzii-Utas, und Sanggil Kang. „Social Network Community Detection Using Agglomerative Spectral Clustering“. Complexity 2017 (2017): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/3719428.
Der volle Inhalt der QuelleLiao, Zhifang, Lite Gu, Xiaoping Fan, Yan Zhang und Chuanqi Tang. „Detecting the Structural Hole for Social Communities Based on Conductance–Degree“. Applied Sciences 10, Nr. 13 (29.06.2020): 4525. http://dx.doi.org/10.3390/app10134525.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xujun, Yezheng Liu, Yuanchun Jiang und Xiao Liu. „Identifying social influence in complex networks: A novel conductance eigenvector centrality model“. Neurocomputing 210 (Oktober 2016): 141–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2015.11.123.
Der volle Inhalt der QuelleCase, Daniel J., Jean-Régis Angilella und Adilson E. Motter. „Spontaneous oscillations and negative-conductance transitions in microfluidic networks“. Science Advances 6, Nr. 20 (Mai 2020): eaay6761. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aay6761.
Der volle Inhalt der QuelleCARTLING, BO. „A LOW-DIMENSIONAL, TIME-RESOLVED AND ADAPTING MODEL NEURON“. International Journal of Neural Systems 07, Nr. 03 (Juli 1996): 237–46. http://dx.doi.org/10.1142/s012906579600021x.
Der volle Inhalt der Quelledi Volo, Matteo, Alberto Romagnoni, Cristiano Capone und Alain Destexhe. „Biologically Realistic Mean-Field Models of Conductance-Based Networks of Spiking Neurons with Adaptation“. Neural Computation 31, Nr. 4 (April 2019): 653–80. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_01173.
Der volle Inhalt der QuelleRote, Günter. „Characterization of the Response Maps of Alternating-Current Networks“. Electronic Journal of Linear Algebra 36, Nr. 36 (14.10.2020): 698–703. http://dx.doi.org/10.13001/ela.2020.4981.
Der volle Inhalt der QuelleMorell, Antoni, Elvis Díaz Machado, Enrique Miranda, Guillem Boquet und Jose Lopez Vicario. „Ternary Neural Networks Based on on/off Memristors: Set-Up and Training“. Electronics 11, Nr. 10 (10.05.2022): 1526. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11101526.
Der volle Inhalt der QuelleChizhov, Anton V., und Lyle J. Graham. „A strategy for mapping biophysical to abstract neuronal network models applied to primary visual cortex“. PLOS Computational Biology 17, Nr. 8 (16.08.2021): e1009007. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009007.
Der volle Inhalt der QuelleMerle, L., A. Delpoux, A. Mlayah und J. Grisolia. „Multiscale modeling of the dynamical conductivity of self-assembled nanoparticle networks: Numerical simulations vs analytical models“. Journal of Applied Physics 132, Nr. 1 (07.07.2022): 015107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097997.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xin, Guangjun Zhang, Xueren Li und Dong Wang. „The Synchronization Behaviors of Coupled Fractional-Order Neuronal Networks under Electromagnetic Radiation“. Symmetry 13, Nr. 11 (18.11.2021): 2204. http://dx.doi.org/10.3390/sym13112204.
Der volle Inhalt der QuelleGuerrero, Manuel, Consolación Gil, Francisco G. Montoya, Alfredo Alcayde und Raúl Baños. „Multi-Objective Evolutionary Algorithms to Find Community Structures in Large Networks“. Mathematics 8, Nr. 11 (17.11.2020): 2048. http://dx.doi.org/10.3390/math8112048.
Der volle Inhalt der QuelleMall, Raghvendra, Ehsan Ullah, Khalid Kunji, Michele Ceccarelli und Halima Bensmail. „An unsupervised disease module identification technique in biological networks using novel quality metric based on connectivity, conductance and modularity“. F1000Research 7 (26.03.2018): 378. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.14258.1.
Der volle Inhalt der QuelleGomes, Tristan da Câmara Santa Clara, Nicolas Marchal, Flavio Abreu Araujo und Luc Piraux. „Flexible Active Peltier Coolers Based on Interconnected Magnetic Nanowire Networks“. Nanomaterials 13, Nr. 11 (25.05.2023): 1735. http://dx.doi.org/10.3390/nano13111735.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Dawei, Si Zhang, Mehmet Yigit Yildirim, Scott Alcorn, Hanghang Tong, Hasan Davulcu und Jingrui He. „High-Order Structure Exploration on Massive Graphs“. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 15, Nr. 2 (April 2021): 1–26. http://dx.doi.org/10.1145/3425637.
Der volle Inhalt der QuelleHagiwara, Naruki, Shoma Sekizaki, Yuji Kuwahara, Tetsuya Asai und Megumi Akai-Kasaya. „Long- and Short-Term Conductance Control of Artificial Polymer Wire Synapses“. Polymers 13, Nr. 2 (19.01.2021): 312. http://dx.doi.org/10.3390/polym13020312.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Fen, Hossein Moayedi und Amir Mosavi. „Predicting the Degree of Dissolved Oxygen Using Three Types of Multi-Layer Perceptron-Based Artificial Neural Networks“. Sustainability 13, Nr. 17 (03.09.2021): 9898. http://dx.doi.org/10.3390/su13179898.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jie, Lingkai Tang, Bo Liao, Xiaoshu Zhu und Fang-Xiang Wu. „Finding Community Modules of Brain Networks Based on PSO with Uniform Design“. BioMed Research International 2019 (17.11.2019): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4979582.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Mei. „Key Technology of Electronic Nose Gas Recognizer Based on Wireless Sensor Networks“. International Journal of Online Engineering (iJOE) 14, Nr. 10 (26.10.2018): 68. http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v14i10.9304.
Der volle Inhalt der QuelleLourenço, J., Q. R. Al-Taai, A. Al-Khalidi, E. Wasige und J. Figueiredo. „Resonant Tunnelling Diode – Photodetectors for spiking neural networks“. Journal of Physics: Conference Series 2407, Nr. 1 (01.12.2022): 012047. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2407/1/012047.
Der volle Inhalt der QuelleHaider, Bilal, Alvaro Duque, Andrea R. Hasenstaub, Yuguo Yu und David A. McCormick. „Enhancement of Visual Responsiveness by Spontaneous Local Network Activity In Vivo“. Journal of Neurophysiology 97, Nr. 6 (Juni 2007): 4186–202. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01114.2006.
Der volle Inhalt der QuelleYactayo-Chang, Jessica P., und Anna K. Block. „The impact of climate change on maize chemical defenses“. Biochemical Journal 480, Nr. 16 (25.08.2023): 1285–98. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20220444.
Der volle Inhalt der QuelleChiossi, Francesco, Thomas Kosch, Luca Menghini, Steeven Villa und Sven Mayer. „SensCon: Embedding Physiological Sensing into Virtual Reality Controllers“. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 7, MHCI (11.09.2023): 1–32. http://dx.doi.org/10.1145/3604270.
Der volle Inhalt der QuelleValverde, P., T. Kawai und M. A. Taubman. „Potassium Channel-blockers as Therapeutic Agents to Interfere with Bone Resorption of Periodontal Disease“. Journal of Dental Research 84, Nr. 6 (Juni 2005): 488–99. http://dx.doi.org/10.1177/154405910508400603.
Der volle Inhalt der QuelleJhangiani-Jashanmal, Iman T., Ryo Yamamoto, Nur Zeynep Gungor und Denis Paré. „Electroresponsive properties of rat central medial thalamic neurons“. Journal of Neurophysiology 115, Nr. 3 (01.03.2016): 1533–41. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00982.2015.
Der volle Inhalt der QuelleBouhadjar, Younes, Sebastian Siegel, Tom Tetzlaff, Markus Diesmann, Rainer Waser und Dirk J. Wouters. „Sequence learning in a spiking neuronal network with memristive synapses“. Neuromorphic Computing and Engineering 3, Nr. 3 (01.09.2023): 034014. http://dx.doi.org/10.1088/2634-4386/acf1c4.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Huiying, Erol Cromwell, Ben Kravitz und Xingyuan Chen. „Technical note: Using long short-term memory models to fill data gaps in hydrological monitoring networks“. Hydrology and Earth System Sciences 26, Nr. 7 (05.04.2022): 1727–43. http://dx.doi.org/10.5194/hess-26-1727-2022.
Der volle Inhalt der QuelleCARTLING, BO. „CONTROL OF THE COMPLEXITY OF ASSOCIATIVE MEMORY DYNAMICS BY NEURONAL ADAPTATION“. International Journal of Neural Systems 04, Nr. 02 (Juni 1993): 129–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065793000122.
Der volle Inhalt der QuelleRudolph, Michael, Zuzanna Piwkowska, Mathilde Badoual, Thierry Bal und Alain Destexhe. „A Method to Estimate Synaptic Conductances From Membrane Potential Fluctuations“. Journal of Neurophysiology 91, Nr. 6 (Juni 2004): 2884–96. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01223.2003.
Der volle Inhalt der QuelleKvaková, Karolína, und Daniel Kvak. „FROM IMAGE TO INSIGHT: A REVIEW OF DEEP LEARNING APPROACHES FOR CYSTIC FIBROSIS DETECTION IN COMPUTED TOMOGRAPHY“. Medsoft 35, Nr. 1 (10.12.2023): 1–7. http://dx.doi.org/10.35191/medsoft_2023_1_35_kvak.
Der volle Inhalt der QuelleZirkle, Thomas A., Matthew J. Filmer, Jonathan Chisum, Alexei O. Orlov, Eva Dupont-Ferrier, Joffrey Rivard, Matthew Huebner, Marc Sanquer, Xavier Jehl und Gregory L. Snider. „Radio Frequency Reflectometry of Single-Electron Box Arrays for Nanoscale Voltage Sensing Applications“. Applied Sciences 10, Nr. 24 (09.12.2020): 8797. http://dx.doi.org/10.3390/app10248797.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, Zixiu, und David A. Prince. „Heterogeneous Actions of Serotonin on Interneurons in Rat Visual Cortex“. Journal of Neurophysiology 89, Nr. 3 (01.03.2003): 1278–87. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00533.2002.
Der volle Inhalt der QuelleTateno, T., und H. P. C. Robinson. „Integration of Broadband Conductance Input in Rat Somatosensory Cortical Inhibitory Interneurons: An Inhibition-Controlled Switch Between Intrinsic and Input-Driven Spiking in Fast-Spiking Cells“. Journal of Neurophysiology 101, Nr. 2 (Februar 2009): 1056–72. http://dx.doi.org/10.1152/jn.91057.2008.
Der volle Inhalt der QuelleDESTEXHE, A., und T. J. SEJNOWSKI. „Interactions Between Membrane Conductances Underlying Thalamocortical Slow-Wave Oscillations“. Physiological Reviews 83, Nr. 4 (Oktober 2003): 1401–53. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00012.2003.
Der volle Inhalt der QuelleAbbott, L. F. „Decoding neuronal firing and modelling neural networks“. Quarterly Reviews of Biophysics 27, Nr. 3 (August 1994): 291–331. http://dx.doi.org/10.1017/s0033583500003024.
Der volle Inhalt der QuelleRudolph-Lilith, Michelle, Mathieu Dubois und Alain Destexhe. „Analytical Integrate-and-Fire Neuron Models with Conductance-Based Dynamics and Realistic Postsynaptic Potential Time Course for Event-Driven Simulation Strategies“. Neural Computation 24, Nr. 6 (Juni 2012): 1426–61. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00278.
Der volle Inhalt der QuelleDel Negro, Christopher A., Naohiro Koshiya, Robert J. Butera und Jeffrey C. Smith. „Persistent Sodium Current, Membrane Properties and Bursting Behavior of Pre-Bötzinger Complex Inspiratory Neurons In Vitro“. Journal of Neurophysiology 88, Nr. 5 (01.11.2002): 2242–50. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00081.2002.
Der volle Inhalt der QuelleHechenleitner, E. Martín, Gerald Grellet-Tinner, Matthew Foley, Lucas E. Fiorelli und Michael B. Thompson. „Micro-CT scan reveals an unexpected high-volume and interconnected pore network in a Cretaceous Sanagasta dinosaur eggshell“. Journal of The Royal Society Interface 13, Nr. 116 (März 2016): 20160008. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2016.0008.
Der volle Inhalt der QuelleRubin, Daniel B., und Thomas A. Cleland. „Dynamical Mechanisms of Odor Processing in Olfactory Bulb Mitral Cells“. Journal of Neurophysiology 96, Nr. 2 (August 2006): 555–68. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00264.2006.
Der volle Inhalt der QuelleLudowicz, Wojciech, und Rafał M. Wojciechowski. „Analysis of the Distributions of Displacement and Eddy Currents in the Ferrite Core of an Electromagnetic Transducer Using the 2D Approach of the Edge Element Method and the Harmonic Balance Method“. Energies 14, Nr. 13 (02.07.2021): 3980. http://dx.doi.org/10.3390/en14133980.
Der volle Inhalt der QuelleMcClure, Michelle L., Stephen Barnes, Jeffrey L. Brodsky und Eric J. Sorscher. „Trafficking and function of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator: a complex network of posttranslational modifications“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 311, Nr. 4 (01.10.2016): L719—L733. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00431.2015.
Der volle Inhalt der QuelleTimofeev, Igor, François Grenier und Mircea Steriade. „Spike-Wave Complexes and Fast Components of Cortically Generated Seizures. IV. Paroxysmal Fast Runs in Cortical and Thalamic Neurons“. Journal of Neurophysiology 80, Nr. 3 (01.09.1998): 1495–513. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1998.80.3.1495.
Der volle Inhalt der QuelleRos, Eduardo, Richard Carrillo, Eva M. Ortigosa, Boris Barbour und Rodrigo Agís. „Event-Driven Simulation Scheme for Spiking Neural Networks Using Lookup Tables to Characterize Neuronal Dynamics“. Neural Computation 18, Nr. 12 (Dezember 2006): 2959–93. http://dx.doi.org/10.1162/neco.2006.18.12.2959.
Der volle Inhalt der QuelleLoritz, Ralf, Maoya Bassiouni, Anke Hildebrandt, Sibylle K. Hassler und Erwin Zehe. „Leveraging sap flow data in a catchment-scale hybrid model to improve soil moisture and transpiration estimates“. Hydrology and Earth System Sciences 26, Nr. 18 (28.09.2022): 4757–71. http://dx.doi.org/10.5194/hess-26-4757-2022.
Der volle Inhalt der QuelleKATORI, YUICHI, ERIC J. LANG, MIHO ONIZUKA, MITSUO KAWATO und KAZUYUKI AIHARA. „QUANTITATIVE MODELING OF SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF INFERIOR OLIVE NEURONS WITH A SIMPLE CONDUCTANCE-BASED MODEL“. International Journal of Bifurcation and Chaos 20, Nr. 03 (März 2010): 583–603. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127410025909.
Der volle Inhalt der QuelleFox, S. E. „Location of membrane conductance changes by analysis of the input impedance of neurons. I. Theory“. Journal of Neurophysiology 54, Nr. 6 (01.12.1985): 1578–93. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1985.54.6.1578.
Der volle Inhalt der QuelleVisnovcova, Zuzana, Lucia Bona Olexova, Nikola Sekaninova, Igor Ondrejka, Igor Hrtanek, Dana Cesnekova, Simona Kelcikova, Ivan Farsky und Ingrid Tonhajzerova. „Spectral and Nonlinear Analysis of Electrodermal Activity in Adolescent Anorexia Nervosa“. Applied Sciences 10, Nr. 13 (29.06.2020): 4514. http://dx.doi.org/10.3390/app10134514.
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