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Adjusting Neuron Models in Neuromimetic ICs using the Differential Evolution Algorithm

机译:使用差分演进算法调整神经瘤IC中的神经元模型

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摘要

This paper presents an original method to adjust parameters for a neuromimetic IC based on neuron conductance-based models (Hodgkin-Huxley formalism). To adjust the chip, we use a Metaheuristic, the Differential Evolution algorithm (DE). We detail the DE for its implementation in our hardware neural simulator. The DE estimates in the same time all the parameters of one ionic channel. We discuss about the DE performance for each channel. We conclude by mentioning the future applications of this technique in chip design and neuron modeling.
机译:本文提出了一种原始方法,用于根据基于神经元电导的模型(Hodgkin-Huxley形式主义)调整神经摩擦IC的参数。为了调整芯片,我们使用差动演进算法(DE)使用沟展。我们详细介绍了在我们的硬件神经模拟器中实现的。在同一时间估计一个离子通道的所有参数。我们讨论了每个通道的DE性能。我们通过提及这种技术在芯片设计和神经元建模中的未来应用的结论。

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