НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5-6(3) 2020

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-6-64

Поліщук О.В., Педаченко А.Є.
Математична модель перетворення, розпізнавання і запам’ятовування звукової інформації людиною
Поліщук Олександр Володимирович
Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України
e-mail: polishuk.neuro@gmail.com

Педаченко Анастасія Євгеніївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: apedachenko@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-1256-0350

Анотація

Роботу присвячено питанням розробки математичної моделі слухового аналізатора людини на основі вже доведених електрофізіологічних експериментальних даних і існуючих математичних методів опису перетворення і розпізнавання звукової інформації. Запропоновано нові алгоритми перетворення, передачі запам’ятовування і розпізнавання звукової інформації.
Наведено розрахунки похибки перетворення звукової інформації, описані математичні принципи складання і об’єднання вихідної закодованої інформації.

Ключові слова

волоскові клітини, нейромедіатор, кортів орган, глутамат, дискретизація, крок квантування.


Література

  1. Покровский ВМ, Коротько ГФ, ред. Физиология человека. Москва: Медицина; 2007. 656 с.
  2. Бакай ЭА, Колотилов НН, Чайка СП. Нейрофизиологические предпосылки стимуляции слуха. Вестн. оториноларингологии. 1978; (6): 8-23.
  3. Huang Y, Matysiak A, Heil P, König R, Brosch M. Persistent neural activity in auditory cortex is related to auditory working memory in humans and nonhuman primates. Elife. 2016 Jul 20;5:e15441. doi: 10.7554/eLife.15441.
  4. Бондаренко ВВ. Модель восприятия речи человеком. Москва: Наука; 1968. 59 с.
  5. Helmholtz HLF. On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music 4th ed. New York: Longmans, Green & Co Dover; 1912. Available from: https://archive.org/details/onsensationston01helmgoog.
  6. Bekesy G. Experiments in Hearing. New York: McGraw Hill; 1960.
  7. Didkovskyi V, Naida S, Zubchenko O. Technique for rigidity determination of the materials for ossicles prostheses of human middle ear. Radioelectronics and Communications Systems. 2015. 58 (3): 134-8. https://doi.org/10.3103/S073527271503005X.
  8. Колотилов НН, Полищук АВ. Капиллярногравитационная модель улитки. Гидродинамические вопросы бионики. Киев:
    Наукова думка, 1983.
  9. Лабуткин ВК, Молчанов АП. Слух и анализ сигналов. Москва: Энергия; 1961. 80 с.
  10. Колотилов Н. Проблема инженерии знания в оториноларингологии: статья А.И. Розкладки “О функциональной и структурной организации слухового анализатора” (ЖУНГБ, 1998, №2, с.13-16). Журн. вушних, горлових і носових
    хвороб. 2002; (4): 49-50.
  11. Peterson AJ, Heil P. Phase Locking of Auditory Nerve Fibers: The Role of Lowpass Filtering by Hair Cells. Journal of Neuroscience. 2020; 40(24): 4700-4714. https://www.jneurosci.org/content/39/21/4077.
  12. Богословская АС. Слуховая система и млекопитающие. Москва, Наука; 1989.
  13. Справочник химика. 21. Волосковые клетки внутреннего уха. Электронный ресурс: https://www.chem21.info/info/1339181/.
  14. Золкін СГ. Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних системах [дисертація]. Харків, 2006.
  15. Heil P, Peterson AJ. Nelson’s notch in the rate-level functions of auditory-nerve fibers might be caused by PIEZO2-mediated reverse-polarity currents in hair cells. Hear Res. 2019 Sep 15;381:107783. doi: 10.1016/j.heares.2019.107783.
  16. Никольский БН, Рабинович ВА, редакторы. Справочник химика: Том 2. Основные свойства неорганических и органических соединений. Часть 2. Москва: Книга по Требованию, 2016. 461 с.
  17. Прокин ИС, Симонов АЮ, Казанцев ВБ. Математическое моделирование нейродинамических систем: Электронное учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет; 2012.
    41 с. Available from: http://window.edu.ru/resource/465/79465.
  18. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of Neural Science 4th edition. NewYork: McGrawHill Education; 2013.
  19. Гарбарук ЕС, Горкина ОС, Павлов ПВ. Отоакустическая эмиссия. Фундаментальные предпосылки и клиническое применение (обзор литературы). Медицина: теория и практика. 2019; 4(3): 70-7.
  20. Пальчун ВТ, Магомедов ММ, Лучихин ЛА. Оториноларингология. Москва: Медицина; 2008. 656 с.
  21. Ряд Фурье – Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/.
  22. Бакай ЭА, Колотилов НН, Чайка СП. Нейрофизиологические предпосылки стимуляции слуха. Вестн. оториноларингологии. 1978; (6): 8-23.
  23. Теорема Найквиста-Шеннона-Котельникова. Электронный ресурс: https://digitalmusicacademy.ru/lesson-nyquist-theorem.
  24. Зубченко О.О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини [дисертація]. Київ, 2016. 195 с.
  25. Стефанович М.А. Число в двоичном коде как возможный способ запоминания информации о частоте звукового сигнала в слуховой системе человека. Материалы Всероссийской конференции по когнитивной науке КИСЭ-2017; 2017 Окт 30 Нояб 3; Казань; 2017, с. 476-90.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»