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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
文章提出了一种新型联想记忆神经网络,每个模式被存储在一个通过网络中所有神经元的环路中,连接包括逻辑状态和一组神经元编号,网络中处理和传递的信号为神经元编号组成的序列,神经元执行一组处理这种序列的符号和逻辑运算;网络记忆容量为2N-2N、完全消除了假模式、同时具有更高的记忆效率和可靠性。  相似文献   

2.
一种新型双向联想记忆神经网络   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种新型双向联想记忆神经网络,此网络将两个相互关联的模式以模式对的形式存储在由N个连接构成的模式环中,记忆容量为22N数量级,完全消除了假模式对、能够全部或部分地回忆出与输入模式对具有最小Hamming距的被记忆的模式对,同时具有较高的记忆效率和可靠性。连接由“连接状态”和“禁止路径”组成,前者直接存储二进制模式对向量的分量,后者用于消除假模式;此神经网络具有正向联想、逆向联想和自联想方式,使得网络能更灵活有效地满足不同的回忆要求。  相似文献   

3.
王剑  毛宗源 《计算机工程》2004,30(4):16-18,106
提出了一种新型的联想记忆神经网络,神经元的状态为向量,含N个神经元的网络中存储的模式由N个具有M个分量的二级模式组成,每个模式存储在一个由N个连接组成的“模式环”中,连接由“连接状态”和“禁止路径”组成,前者用于存储二级模式,后者用于消除假模式,回忆时允许输入不完整的模式,记忆容量为(N-1)!。  相似文献   

4.
自联想记忆神经网络能模拟人脑思维和机器智能,具有信息分布式存储和内容可寻址访问的重要特征,是人工神经网络研究的一个重要分支.介绍了开创自联想记忆神经网络研究先河的Hopfield联想记忆神经网络模型,分析了该模型的优缺点;然后在系统分析现有自联想记忆神经网络相关研究文献的基础上,从学习算法、体系结构和应用领域三个方面对自联想记忆神经网络的研究进展进行了归纳阐述;总结了自联想记忆神经网络目前存在的主要问题,并且预测了其未来的发展趋势.  相似文献   

5.
6.
联想记忆神经网络的若干问题   总被引:17,自引:2,他引:15  
张承福  赵刚 《自动化学报》1994,20(5):513-521
对联想记忆神经网络中的几个主要问题:评判网络性能的准则、网络收敛条件、对角项的作用、各种不同演化模式的比较以及确定网络联接矩阵的各种方案的比较等问题,进行了分析探讨,提出了一些明确的观点.  相似文献   

7.
基于突出特征的联想记忆神经网络   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文讨论基于突出特征的联想记忆模型,它是理解式记忆联想模型中不可缺少的子网络。理论分析表明,文中建立的模型可用于解决同类样本集的联想记忆问题。与聚类分析网络组合起来,可实现类比推理和分层递阶技术。  相似文献   

8.
本文作为研究神经元网络实现理解式民联想总课题的一个组成部分,主要集中讨论了基于元特征的联想记忆网络。利用我们在文献2中的给出的FP学习和综合算法思想,建立上网络模型。它与文献2中的聚类网络组合起来,可实现人类在求解复杂问题时所使用的分层递阶技术。  相似文献   

9.
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   

10.
一种混沌神经网络和动态联想记忆   总被引:1,自引:0,他引:1  
混饨现象是非线性确定性系统中的一种内在随机过程的表现,普遍存在于自然界及人类让会中~[1]表征这种运动的基本特征量是李雅普诺夫指数(Lyspunov exponent)。当前,入们巳经确认在人类  相似文献   

11.
A sparse two-Dimension distance weighted approach for improving the performance of exponential correlation associative memory (ECAM) and modified exponential correlation associative memory (MECAM) is presented in this paper. The approach is inspired by biological visual perception mechanism and extensively existing sparse small-world network phenomenon. By means of the approach, the two new associative memory neural networks, i.e., distance-based sparse ECAM (DBS-ECAM) and distance-based sparse MECAM (DBS-MECAM), are induced by introducing both the decaying two-Dimension distance factor and small-world architecture into ECAM and MECAM’s evolution rule for image processing application. Such a new configuration can reduce the connection complexity of conventional fully connected associative memories so that makes AM’ VLSI implementation easier. More importantly, the experiments performed on the binary visual images show DBS-ECAM and DBS-MECAM can learn and recognize patterns more effectively than ECAM and MECAM, respectively.  相似文献   

12.
神经网络的硬件实现已成为人工神经网络的一个重要的研究方向,本文提出一种基于Altera公司的CPLD的硬件实现该BP三层神经网络模型方法并进行了MAX PlusII仿真验证。  相似文献   

13.
Generalizations of the Hamming Associative Memory   总被引:1,自引:1,他引:0  
This Letter reviews four models of associative memory which generalize the operation of the Hamming associative memory: the grounded Hamming memory, the cellular Hamming memory, the decoupled Hamming memory, and the two-level decoupled Hamming memory. These memory models offer high performance and allow for a more practical hardware realization than the Hamming net and other fully interconnected neural net architectures.  相似文献   

14.
混沌是不含外加随机因素的完全确定性的系统表现出来的界于规则和随机之间的内秉随机行为。脑神经系统是由神经细胞组成的网络。类似于人脑思维的人工神经网络与冯·诺依曼计算机相比,在信息处理方面有很大的优越性。混沌和神经网络相互融合的研究是从90年代开始的,其主要的目标是通过分析大脑的混沌现象,建立含有混沌动力学的神经网络模型(即混沌神经网络模型),将混沌的遍历性、对初始值敏感等特点与神经网络的非线性、自适应、并行处理优势相结合,  相似文献   

15.
He  Zhenya  Zhang  YiFeng  Yang  LuXi 《Neural Processing Letters》1999,9(2):163-175
Based on an analysis of current principal chaotic neural network models and their applications in information processing, we propose a one-dimensional, two-way coupled map network and a modified definition of an auto-associative matrix. The two-way coupled map network overcomes the weakness of the globally coupled map network and has the same abilities in pattern classification. Numerical simulation experiments have shown that the associative success rate and recall speed of our modified definition of the auto-associative matrix are an improvement them over existing methods. Moreover, the associative recall process of the network is analyzed in detail and explanations of improvement are given, basd on our theoretical analysis.  相似文献   

16.
多维联想记忆神经网络在高噪声情况下图像回忆效果差。针对该问题,将图像矩阵垂直分成4个同型小矩阵,依次将4个小矩阵垂向聚合成一个新矩阵,以新矩阵的列向量作为库向量。数值实验结果表明,相比2个列向量构成的库向量,以4个列向量构成的库向量进行回忆的灰度图像更清晰且效率更高。  相似文献   

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