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    多尺度網(wǎng)格細(xì)胞路徑綜合方法

    2013-12-19 08:58:14邰能建吳德偉戚君宜
    關(guān)鍵詞:權(quán)值尺度網(wǎng)格

    邰能建 吳德偉 戚君宜 周 陽(yáng)

    (空軍工程大學(xué) 信息與導(dǎo)航學(xué)院,西安710077)

    動(dòng)物能利用空間運(yùn)動(dòng)信息實(shí)現(xiàn)路徑整合(Path Integration),該整合依賴于大腦內(nèi)部機(jī)制,能夠在不使用外界環(huán)境條件下實(shí)現(xiàn)路徑計(jì)算.動(dòng)物神經(jīng)學(xué)家經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),嚙齒動(dòng)物大腦內(nèi)的海馬(hippocampus)在導(dǎo)航中起著關(guān)鍵性作用,認(rèn)為海馬能夠?qū)崿F(xiàn)“空間認(rèn)知圖”,并且在路徑整合中發(fā)揮重要作用,但并不具有路徑整合器功能.文獻(xiàn)[1]確定了路徑整合器在腦結(jié)構(gòu)中的解剖位置,其有力證據(jù)是在腦背側(cè)內(nèi)嗅皮層(dMEC,dorsal Medial Entorhinal Cortex)發(fā)現(xiàn)對(duì)空間特定方位具有放電特性的網(wǎng)格細(xì)胞(grid cells),動(dòng)物在空間處于任一節(jié)點(diǎn)位置,網(wǎng)格細(xì)胞都能產(chǎn)生一定大小的放電野(firing field).2010年發(fā)表在 Nature的文章中[2]也證實(shí)了人腦中網(wǎng)格細(xì)胞的存在.研究者認(rèn)為網(wǎng)格細(xì)胞是動(dòng)物空間導(dǎo)航系統(tǒng)的重要組成部分,并被證實(shí)具有路徑整合器功能[1],其網(wǎng)格式的放電結(jié)構(gòu)使得內(nèi)嗅皮層(MEC,Medial Entorhinal Cortex)與環(huán)境空間形成緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系[3].國(guó)內(nèi)牟煒民等人[4]指明了人類空間巡航與空間記憶的內(nèi)在機(jī)制有關(guān).于平等人[5]在對(duì)網(wǎng)格細(xì)胞在空間記憶中作用的綜述中,也指出空間記憶中所發(fā)揮的路徑整合器功能.但目前尚未發(fā)現(xiàn)有關(guān)模擬網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合器功能的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)公開(kāi)發(fā)表.對(duì)網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合器功能進(jìn)行模擬,不僅利于探索網(wǎng)格細(xì)胞實(shí)現(xiàn)路徑整合器生物機(jī)制,還將有助于無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)(UCAV,Unmanned Combat Aerial Vehicle)的空間認(rèn)知自主導(dǎo)航[6]研究.本文將在分析網(wǎng)格細(xì)胞形成機(jī)制的Burgess模型基礎(chǔ)上,模擬網(wǎng)格細(xì)胞特性,提出一種多尺度網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合方法,并對(duì)其性能進(jìn)行仿真驗(yàn)證.

    1 網(wǎng)格細(xì)胞介紹

    網(wǎng)格細(xì)胞在特定空間位置發(fā)生重復(fù)性的放電,多個(gè)放電空間相互交疊形成網(wǎng)格節(jié)點(diǎn),連接網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)便形成以等邊三角形為基本結(jié)構(gòu)的網(wǎng)格.網(wǎng)格細(xì)胞的放電野具有4個(gè)基本參數(shù)[1]:①間距,各節(jié)點(diǎn)間的距離;②方向,網(wǎng)格相對(duì)于參考坐標(biāo)系的旋轉(zhuǎn)角度;③位相,網(wǎng)格相對(duì)于參考點(diǎn)的位移;④放電野大小,空間放電范圍.總體而言,網(wǎng)格細(xì)胞主要具有以下特點(diǎn)[1]:

    1)對(duì)于dMEC區(qū)相同位置記錄到的網(wǎng)格細(xì)胞,其放電野具有相同的間距、方向、放電野大小等特征,但位相各不相同.在空間范圍擴(kuò)大時(shí),網(wǎng)格結(jié)構(gòu)及節(jié)點(diǎn)間的距離不會(huì)改變,但網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)的數(shù)量不斷增多.

    2)MEC具有大量的網(wǎng)格細(xì)胞集群,每個(gè)細(xì)胞集群具有相同的網(wǎng)格間距和方位,相鄰細(xì)胞集群間的位相具有連續(xù)性,而細(xì)胞集群中網(wǎng)格細(xì)胞位相則隨機(jī)變化.從MEC的背側(cè)到腹側(cè),網(wǎng)格細(xì)胞間距(39~73cm[1])和放電野呈遞增性變化.

    3)網(wǎng)格細(xì)胞形成的放電野具有穩(wěn)定性.若將外部環(huán)境空間旋轉(zhuǎn)一定角度,網(wǎng)格圖旋轉(zhuǎn)相同的角度,而間距和放電野大小并沒(méi)有改變.在黑暗條件下結(jié)論相同.

    2 網(wǎng)格細(xì)胞形成機(jī)制的模擬方法

    目前網(wǎng)格細(xì)胞放電野的形成機(jī)制模擬研究集中于文獻(xiàn)[7]提出的振蕩干擾模型,將動(dòng)物軀體信息的theta波振蕩與各頭朝向細(xì)胞的theta波振蕩進(jìn)行整合,經(jīng)過(guò)調(diào)整得到空間線形振蕩波,通過(guò)交叉整合多個(gè)線形振蕩波便得到等邊三角形密布的網(wǎng)格結(jié)構(gòu)圖,網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)即為波峰重疊點(diǎn),其基本表達(dá)式為

    上式發(fā)現(xiàn),通過(guò)多個(gè)振蕩頻率疊加,若g(t)值超過(guò)門(mén)限值(式中為0),各網(wǎng)格細(xì)胞的響應(yīng)程度相同,因此Burgess模型只能模擬網(wǎng)格細(xì)胞的形成機(jī)制.并且該模型中頭朝向細(xì)胞的方向及個(gè)數(shù)決定了網(wǎng)格細(xì)胞放電野的形成,文獻(xiàn)[7]采用0°,120°,240°3個(gè)方向進(jìn)行模擬,文獻(xiàn)[8]也采用30°,90°,330°3個(gè)方向.

    3 基于網(wǎng)格細(xì)胞的路徑整合方法

    本文在Burgess模型基礎(chǔ)上,提出一種基于多尺度的網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合方法,模擬網(wǎng)格細(xì)胞的空間特性,構(gòu)建一組尺度d連續(xù)變化的網(wǎng)格圖組,在各層網(wǎng)格圖中引入突觸樣式(synaptic pattern)模擬動(dòng)物當(dāng)前空間位置在網(wǎng)格層中的對(duì)應(yīng)位置,依據(jù)各層細(xì)胞活躍度的變化進(jìn)行動(dòng)物的路徑整合,示意圖見(jiàn)圖1,實(shí)現(xiàn)方法主要包括兩部分:多尺度網(wǎng)格圖組構(gòu)建及路徑整合實(shí)現(xiàn).

    圖1 多尺度網(wǎng)格細(xì)胞示意圖,自左向右尺度逐漸增加

    3.1 多尺度網(wǎng)格圖組構(gòu)建

    1)設(shè)置尺度參數(shù)dm,用Burgess模型計(jì)算各網(wǎng)格層的網(wǎng)格細(xì)胞空間分布圖.由于相同尺度的不同網(wǎng)格細(xì)胞間只是位相不同,而不同網(wǎng)格細(xì)胞的相互疊加最終構(gòu)建全部環(huán)境的網(wǎng)格細(xì)胞放電野,因而設(shè)定構(gòu)建的各層網(wǎng)格足夠大以覆蓋全部環(huán)境空間.設(shè)在區(qū)間內(nèi)總層數(shù)為M,則各層尺度表示為式(1)給出的Burgess模型雖不包括尺度參數(shù)dm,但調(diào)整參數(shù)B 與dm存在轉(zhuǎn)換關(guān)系[8]:B=2/

    2)對(duì)各層的網(wǎng)格細(xì)胞進(jìn)行以下步驟的計(jì)算:

    步驟① 計(jì)算各細(xì)胞的活躍度Bi(t+1).若設(shè)第i個(gè)細(xì)胞在t+1時(shí)刻的活躍度為Ai(t+1),則

    其中,N為細(xì)胞總數(shù);ωij(t)為相互間聯(lián)系權(quán)值;為各層網(wǎng)格中所有細(xì)胞活躍度的均值,可通過(guò)增添一個(gè)細(xì)胞(不屬于網(wǎng)格細(xì)胞)實(shí)現(xiàn);參數(shù)τ用于決定細(xì)胞間聯(lián)系的強(qiáng)弱.為防止權(quán)值出現(xiàn)負(fù)值,設(shè)定

    1.關(guān)于核心素養(yǎng)的研究。2013年,我國(guó)成立了“學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)”聯(lián)合課題組,由北京師范大學(xué)等多所高校的近百名研究人員組成。2016年9月13日上午,中國(guó)學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)研究成果發(fā)布會(huì)在北京師范大學(xué)舉行。《中國(guó)學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)》指出:學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)是指學(xué)生應(yīng)具備的,能夠適應(yīng)終身發(fā)展和社會(huì)發(fā)展需要的必備品格和關(guān)鍵能力?!爸袊?guó)學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)”共分為文化基礎(chǔ)、自主發(fā)展、社會(huì)參與三個(gè)方面,綜合表現(xiàn)為人文底蘊(yùn)、科學(xué)精神、學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、健康生活、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、實(shí)踐創(chuàng)新6大素養(yǎng)。

    步驟② 突觸計(jì)算.突觸包括用于計(jì)算平均活躍度的突觸及模擬動(dòng)物空間位置響應(yīng)程度的突觸.對(duì)于前者,各層網(wǎng)格細(xì)胞都用到活躍度均值,因此各細(xì)胞與均值細(xì)胞間的聯(lián)系權(quán)值都為1;而后者需要模擬位置響應(yīng)程度,借鑒位置細(xì)胞活躍度的模擬方法,本文采用包括相對(duì)幅值I、抑制幅值T及方差σ3個(gè)參數(shù)的高斯函數(shù)計(jì)算權(quán)值,既增強(qiáng)相鄰間細(xì)胞的聯(lián)系權(quán)值,又能抑制較遠(yuǎn)距離細(xì)胞的權(quán)值,各細(xì)胞間的聯(lián)系權(quán)值ωij(t)滿足:

    步驟③ 計(jì)算突觸樣式在各層網(wǎng)格圖中的移動(dòng).突觸樣式的移動(dòng)與動(dòng)物在空間移動(dòng)密切相關(guān),以運(yùn)動(dòng)速度v(t)=(vx(t),vy(t),vz(t))T為輸入量,突觸樣式在網(wǎng)格中的移動(dòng)與v(t)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為

    其中,αm(t)為第m層網(wǎng)格與空間位置的轉(zhuǎn)換比例,d0為網(wǎng)格尺度dm對(duì)應(yīng)的空間距離,各網(wǎng)格層d0相同,由于αm(t)=dm/d0,則αm(t)與dm成正比關(guān)系;φ 為v(t)在(vx(t),vy(t))網(wǎng)格平面上的夾角;β∈[0,3π]為網(wǎng)格旋轉(zhuǎn)偏移量,則權(quán)值變化為

    3)重復(fù)步驟②,直至所有層網(wǎng)格構(gòu)建完成.

    3.2 路徑整合實(shí)現(xiàn)

    2)確定網(wǎng)格與空間位置的轉(zhuǎn)換比例αm(t).在M確定時(shí),可通過(guò)初始尺度d1及尺度步進(jìn)間隔Δd,利用dm=0.39+(m-1)Δd計(jì)算各層的尺度,進(jìn)而在設(shè)定地理空間距離d0基礎(chǔ)上,計(jì)算各層與空間位置的轉(zhuǎn)換比例;

    3)設(shè)定突觸樣式參數(shù),設(shè)定網(wǎng)格旋轉(zhuǎn)偏移量β、速度v(t)=(vx(t),vy(t),vz(t))T;

    4)利用式(4)在各網(wǎng)格層依次計(jì)算不同時(shí)刻的突觸權(quán)值,利用式(2)計(jì)算細(xì)胞的活躍度,記錄最大活躍細(xì)胞在ti時(shí)刻的網(wǎng)格位置變化量計(jì)算網(wǎng)格位置與前一時(shí)刻位置的相對(duì)方向Δθi.由于網(wǎng)格方位與地理空間方位一致,因而基于網(wǎng)格細(xì)胞路徑綜合實(shí)質(zhì)是通過(guò)計(jì)算網(wǎng)格位置變化量及方位變化量Δθi計(jì)算ti時(shí)刻網(wǎng)格位置與在各層網(wǎng)格的相對(duì)位置,最終利用轉(zhuǎn)換比例αm(t)推算ti時(shí)刻的地理空間方位:

    5)每隔時(shí)間T0,利用低尺度路徑整合的結(jié)果調(diào)整高尺度路徑整合,提高空間位置的整合精度.

    4 網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合方法仿真測(cè)試

    本文以UCAV為研究對(duì)象,測(cè)試基于多尺度網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合方法.測(cè)試內(nèi)容包括:①相同條件下不同尺度對(duì)路徑綜合精度的影響;②利用低尺度路徑整合結(jié)果調(diào)整高尺度的性能;③俯沖、爬升對(duì)路徑整合精度的影響;④方向精度,基本參數(shù):起始位置(X0,Y0)=(0,0),vx(t)=50m/s,速度誤差dvx=6m/s,方向誤差dk=6°,φ=0;M=8,則dm=0.39+0.04(m-1),m∈{1,2,…,8};d0=100m,則αm(t)=(0.39+0.04(m-1))/100;空間環(huán)境沒(méi)有變化,即β=0;高斯函數(shù)參數(shù)I

    4.1 不同尺度網(wǎng)格的路徑綜合精度

    圖2給出了不同尺度網(wǎng)格中的路徑綜合隨時(shí)間變化關(guān)系,時(shí)隙Tstep=10.可見(jiàn),隨著時(shí)間增加,X軸及Y軸方向的誤差呈線性增長(zhǎng),并且尺度越大,誤差斜率越大;但易驗(yàn)證,在利用式(3)向空間位置轉(zhuǎn)換后,各層誤差的結(jié)果相同,因?yàn)楦骶W(wǎng)格空間的速度與αm(t)呈正比例關(guān)系,但式(3)通過(guò)除以αm(t)進(jìn)行位置轉(zhuǎn)換,αm(t)影響量相抵消.還可驗(yàn)證,速度誤差與方向誤差滿足時(shí),本文方法能精確推算UCAV空間位置.

    4.2 低尺度對(duì)高尺度調(diào)整后的路徑整合精度

    通過(guò)圖2的仿真結(jié)果還可看出,若在網(wǎng)格空間利用低尺度的路徑整合結(jié)果在時(shí)間T0后對(duì)高尺度結(jié)果進(jìn)行調(diào)整,可提升空間地理位置的整合精度.考慮:①被調(diào)整的尺度層越高,整合誤差調(diào)整幅度越大,因此可對(duì)最大尺度層的整合結(jié)果進(jìn)行調(diào)整;②網(wǎng)格空間內(nèi),基本尺度的路徑整合與高尺度路徑整合誤差幅度滿足(m-1)Δd關(guān)系,其中,m為高尺度所在層數(shù),Δd=■ψ/M」為尺度遞增幅度.本文調(diào)整方法是:在各調(diào)整時(shí)刻,對(duì)高尺度路徑整合結(jié)果沿X軸方向減去(M-1)Δd、沿Y軸方向減去調(diào)整后結(jié)果見(jiàn)圖3.本文的方法既能保證網(wǎng)格空間各層整合精度與最高精度(d1層精度)相近,也能一定程度上提高地理空間的整合精度.

    圖2 不同尺度網(wǎng)格的路徑綜合網(wǎng)格中誤差

    圖3 調(diào)整后的路徑綜合性能

    4.3 爬升對(duì)路徑整合精度的影響

    由于速度相同時(shí),俯沖與爬升過(guò)程的區(qū)別在于Z軸方向速度分量符號(hào)相反、數(shù)值相同,因此本文僅對(duì)爬升過(guò)程進(jìn)行研究.設(shè)定UCAV在爬升過(guò)程中以v(t)=50m/s飛行,且無(wú)Y 軸方向分量.圖4給出了基本尺度網(wǎng)格層在φ∈[0,π/6]時(shí)的路徑綜合結(jié)果.通過(guò)圖4中X向誤差可看出,由于爬升角度增大,X軸相同時(shí)間差網(wǎng)格移位量減小,精度并無(wú)變化規(guī)律.由于各角度的轉(zhuǎn)換比例相同,因此地理空間誤差的變化規(guī)律相同.在應(yīng)用時(shí),可對(duì)各層的整合結(jié)果取平均用于導(dǎo)航.易驗(yàn)證,其他尺度的誤差規(guī)律相同.

    圖4 爬升過(guò)程中網(wǎng)格路徑綜合誤差

    4.4 方向精度

    設(shè)定UCAV沿以v(t)=50m/s水平飛行、速度誤差dv=6m/s、方位為k=π/10條件下,易驗(yàn)證各尺度的方向誤差相同,并且不隨時(shí)間變化.圖5給出了不同方向?qū)?yīng)的誤差值分布,可見(jiàn),在相同網(wǎng)格沿不同方向進(jìn)行方向推算,除在k=0,π/3,π/2時(shí)誤差基本為0外,誤差值隨方向角度變化呈鋸齒狀分布;易驗(yàn)證,方向誤差也與速度、速度誤差相關(guān).

    圖5 不同角度的方向精度

    5 結(jié) 束 語(yǔ)

    為模擬生物網(wǎng)格細(xì)胞的路徑整合器功能,本文在Burgess模型基礎(chǔ)上,提出了一種多尺度網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合方法:首先構(gòu)建了一組各層尺度遞增的多尺度網(wǎng)格圖組,并在各層中引入突觸樣式計(jì)算各細(xì)胞權(quán)值,依據(jù)細(xì)胞活躍度的變化進(jìn)行路徑整合.主要結(jié)論有:

    1)一定范圍內(nèi)的速度誤差與方向誤差范圍內(nèi),本文方法能精確推算方位;

    2)不同尺度網(wǎng)格的空間位置路徑綜合精度相同,但網(wǎng)格空間的精度不同,尺度越大,誤差越大;

    3)在網(wǎng)格空間利用低尺度整合結(jié)果對(duì)高尺度結(jié)果進(jìn)行調(diào)整,能較大改善空間位置的推算精度;

    4)對(duì)于以相同速度、不同角度爬升的UCAV,各層推算精度與角度變化無(wú)固定關(guān)系;

    5)各層的方向誤差相同,相同網(wǎng)格沿著不同方向推算的方位精度不同,誤差值與方位、速度及速度誤差值相關(guān).綜上所述,本文能夠?yàn)閁CAV認(rèn)知導(dǎo)航研究提供一種有效的網(wǎng)格細(xì)胞路徑整合方法.

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