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1.
本提出一种具有非线性映射能力的RAM式联想存贮器,通过将二值输入模式分解分解成若干个子模式,并作为RAM的寻址地址,来训练该联想存贮器,存贮编码采用相关矩阵方法,此AM作为异联想存贮器能成功地回忆,如XOR,高阶奇偶校验一类高阶非线性问题,说明了映射能力对于模式划分行为的依赖性。 相似文献
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通常的联想记忆模型的联想性能由于受到输入模式间交叉相关项的影响而有所下降,并且在输入与输出之间缺乏非线性映射能力。本文介绍一种高性能联想记忆模型,它将低维输入向量映射到一个高维的中间向量,从而提高了系统的联想能力,又使系统具有非线性映射能力,最后给出了几种推广。 相似文献
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本文针对基于Moore-Penrose广义逆实现的联想存储模型(如Kohonen模型、Murakami模型)缺乏对已存数据完全的联想回忆能力和非线性映射能力,通过在这些模型中引入一个扩展层(隐节点层)使原模型人具有对已存数据的完全回忆能力和一定的非线性映射能力,通过矩阵的奇异值分解,从理论上阐明了改进模型的性能优越性,模拟结果证实了这一点。 相似文献
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本文提出了一个新的高阶联想记忆模型.该模型采用噪声模式优化联想功能,使得对于噪声输入模式在均方误差的意义下同样达到最优的联想效果和存贮性能,推广了chen的的结果,计算机的模拟结果表明了这一点. 相似文献
6.
联想记忆网络是一种反馈型神经网络。由于反馈型网络会收敛于某个稳定状态,因此,可用于联想记忆。神经网络具有高度的并行处理能力和极强的非线性映射能力,可以实现故障与征兆之间复杂的非线性映射关系,因此在机械故障诊断领域中显示了很大的应用潜力。本文以模拟人脑由部分记忆而联想整体的特点为基础,通过引入联想记忆衰减因子,改进神经网络结构和学习算法.应用于系统的故障诊断。 相似文献
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本提出了一个新的高阶联想记忆模型。该模型采用噪声模式优化联想功能,使得对于噪声输入模式在均方误差的意义下同样达到最优的联想效果和存贮性能,推广了Chen的结果,计算机的模拟结果表明这一点。 相似文献
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《小型微型计算机系统》1984,(9)
磁盘驱动设备是计算机系统的最重要的外设。键盘及显示屏幕是常用的输入及输出设备。打印机及调制解调器扩展了系统的能力。计算机可用磁盘驱动设备存贮和检索大量信息。 计算机使用RAM存贮器临时存放用户程序及数据,甚至DOS都存贮在RAM中,并从RAM中调出来运行,大多数RAM存贮器都是易失性的。如果断开电源,则RAM中的任何信息均将会丢失。 而磁盘存贮器,则是不易失的,既使系统断电,在软盘上的信息仍然能保持住。这就是为什么磁盘如此重要的原因。 相似文献