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Hierarchical control based on Hopfield network for nonseparable opti mization problems
1
作者 邢进生 李金玲 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第3期618-623,共6页
The nonseparable optimization control problem is considered, where the overall objective function is not of an additive form with respect to subsystems. Since there exists the problem that computation is very slow whe... The nonseparable optimization control problem is considered, where the overall objective function is not of an additive form with respect to subsystems. Since there exists the problem that computation is very slow when using iteratire algorithms in multiobjective optimization, Hopfield optimization hierarchical network based on IPM is presented to overcome such slow computation difficulty. Asymptotic stability of this Hopfield network is proved and its equilibrium point is the optimal point of the original problem. The simulation shows that the net is effective to deal with the optimization control problem for large-scale non.separable steady state systems. 展开更多
关键词 steady state optimization multi-objective optimization hopfield network.
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Stability of discrete Hopfield neural networks with delay 被引量:1
2
作者 Ma Runnian 1,2 , Lei Sheping3 & Liu Naigong41. Telecommunication Engineering Inst., Air Force Engineering Univ., Xi’an 710071, P. R. China 2. Key Lab of Information Sciences and Engineering, Dalian Univ., Dalian 111662, P. R. China +1 位作者 3. School of Humanity Law and Economics, Northwestern Polytechnical Univ., Xi’an 710072, P. R. China 4. Science Inst., Air Force Engineering Univ., Xi’an 710051, P. R. China 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第4期937-940,共4页
Discrete Hopfield neural network with delay is an extension of discrete Hopfield neural network. As it is well known, the stability of neural networks is not only the most basic and important problem but also foundati... Discrete Hopfield neural network with delay is an extension of discrete Hopfield neural network. As it is well known, the stability of neural networks is not only the most basic and important problem but also foundation of the network's applications. The stability of discrete HJopfield neural networks with delay is mainly investigated by using Lyapunov function. The sufficient conditions for the networks with delay converging towards a limit cycle of length 4 are obtained. Also, some sufficient criteria are given to ensure the networks having neither a stable state nor a limit cycle with length 2. The obtained results here generalize the previous results on stability of discrete Hopfield neural network with delay and without delay. 展开更多
关键词 discrete hopfield neural network with delay STABILITY limit cycle.
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A New Sequential Detection Based on Hopfield Neural Network in Frequency Selective Fading Channels 被引量:1
3
作者 Weng Jianfeng Bi Guangguo(Southeast University,Nanjing 210018) 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 1995年第4期35-39,共5页
ANewSequentialDetectionBasedonHopfieldNeuralNetworkinFrequencySelectiveFadingChannelsWengJianfeng;BiGuangguo... ANewSequentialDetectionBasedonHopfieldNeuralNetworkinFrequencySelectiveFadingChannelsWengJianfeng;BiGuangguo(SoutheastUnivers... 展开更多
关键词 顺序检测 霍普菲尔神经网 移动通信 选频 衰落信道
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Robust stability for stochastic interval delayed Hopfield neural networks
4
作者 张玉民 沈铁 +1 位作者 廖晓昕 殷志祥 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2004年第3期436-439,共4页
A type of stochastic interval delayed Hopfield neural networks as du(t) = [-AIu(t) + WIf(t,u(t)) + WIτf7τ(uτ(t)] dt +σ(t, u(t), uτ(t)) dw(t) on t≥0 with initiated value u(s) = ζ(s) on - τ≤s≤0 has been studie... A type of stochastic interval delayed Hopfield neural networks as du(t) = [-AIu(t) + WIf(t,u(t)) + WIτf7τ(uτ(t)] dt +σ(t, u(t), uτ(t)) dw(t) on t≥0 with initiated value u(s) = ζ(s) on - τ≤s≤0 has been studied. By using the Razumikhin theorem and Lyapunov functions, some sufficient conditions of their globally asymptotic robust stability and global exponential stability on such systems have been given. All the results obtained are generalizations of some recent ones reported in the literature for uncertain neural networks with constant delays or their certain cases. 展开更多
关键词 stochastic interval delayed hopfield neural network brownian motion Ito formula robust stability.
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Hopfield Neural Network Approach to Clustering in Mobile Radio Networks
5
作者 Jiang Yan Li Chengshu(Northern Jiaotong University,Beijing 100044) 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 1995年第4期40-44,共5页
HopfieldNeuralNetworkApproachtoClusteringinMobileRadioNetworksJiangYan;LiChengshu(NorthernJiaotongUniversity... HopfieldNeuralNetworkApproachtoClusteringinMobileRadioNetworksJiangYan;LiChengshu(NorthernJiaotongUniversity,Beijing100044)Ab... 展开更多
关键词 藿普菲尔神经网 串级连接 移动无线电网
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利用多准则Hopfield网络对ECT进行图像重建 被引量:9
6
作者 吴新杰 何在刚 +5 位作者 李惠强 郑静娜 陈玲 许超 陈跃宁 颜华 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期98-104,共7页
针对电容层析成像技术中图像重建质量较差的问题,提出一种基于多准则Hopfield网络模型的电容层析成像的改进图像重建算法。首先分析了ECT图像重建和Hopfield网络的基本原理,然后根据ECT图像重建的特点确定了4种准则函数:图像熵、测量电... 针对电容层析成像技术中图像重建质量较差的问题,提出一种基于多准则Hopfield网络模型的电容层析成像的改进图像重建算法。首先分析了ECT图像重建和Hopfield网络的基本原理,然后根据ECT图像重建的特点确定了4种准则函数:图像熵、测量电容和估计电容的误差平方和、重建图像的局部非均匀性函数和总变差,并将这4种准则函数引入Hopfield网络的能量函数中,由此推导出Hopfield网络的动态方程,在此基础上得到ECT图像重建迭代算法,最后通过仿真实验对所提方法进行了验证。仿真实验结果表明利用此方法获得的重建图像误差和相关系数比LBP算法和Landweber迭代算法得到的相应指标要好。由此可见,该方法是一种有效的、精确度较高的ECT图像重建方法。 展开更多
关键词 电容层析成像 图像重建 hopfield网络 多准则 图像误差
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基于语义和Hopfield网络的模糊汉字识别 被引量:7
7
作者 谭旭 乐晓波 +1 位作者 朱亨荣 陈荣元 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第22期140-141,189,共3页
模糊不清汉字的辨认在文本处理中是一个尚未完全解决的难题,该文提出了一种基于语义分析和Hopfield网络相结合的算法,在一定程度上可以解决印刷字体中较为模糊不清汉字的识别问题。实验结果表明,该方法的识别正确率较高。
关键词 模糊汉字识别 文本处理 汉字库 hopfield网络 语义分析 汉字信息处理
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基于Hopfield网络单元机组负荷多变量模型算法控制 被引量:6
8
作者 郭鹏 郭俊君 +2 位作者 王东风 韩璞 张丽静 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2003年第4期584-586,共3页
电厂负荷系统是一个有耦合和约束的多变量对象。模型算法控制(MAC)是预测控制的一种,在惯性迟延对象的控制中有很好的应用。该文提出用Hopfield网络来求解具有约束的多变量负荷系统的控制输入。仿真表明,该方法算法简单、鲁棒性强、控... 电厂负荷系统是一个有耦合和约束的多变量对象。模型算法控制(MAC)是预测控制的一种,在惯性迟延对象的控制中有很好的应用。该文提出用Hopfield网络来求解具有约束的多变量负荷系统的控制输入。仿真表明,该方法算法简单、鲁棒性强、控制效果理想。 展开更多
关键词 hopfield网络 单元机组 负荷系统 多变量 模型算法控制 预测控制 电力系统 电厂
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基于一类T-模的模糊Hopfield网络的稳定性分析 被引量:7
9
作者 张义荣 刘普寅 +1 位作者 鲜明 肖顺平 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期30-33,共4页
本文建立了基于一类T 模的一种动态模糊神经网络 (∨ ,T)Hopfield网 .文章首先证明了系统本身的稳定性及系统平衡态的Lyapunov稳定性 ,然后建立了吸引子的一个非平凡吸引域 ,使系统具有良好的容错性 .最后 。
关键词 Hopfiels网 T-模 吸引子 吸引域 LYAPUNOV稳定性
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反馈电压偏置型Hopfield网络电域盲检测相干光通信信号 被引量:6
10
作者 阮秀凯 唐震洲 +2 位作者 张耀举 陈孝敬 陈慧灵 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2015年第2期715-720,共6页
为解决无线分集相干光接收机的自适应盲检测问题,提出了一种新的离散时间连续状态的网络输出反馈偏置型的复Hopfield神经网络用以解决多值QAM信号的盲检测问题。反馈电压偏置的引入即不脱离传统Hopfield模型,又能有效满足多值信号检测... 为解决无线分集相干光接收机的自适应盲检测问题,提出了一种新的离散时间连续状态的网络输出反馈偏置型的复Hopfield神经网络用以解决多值QAM信号的盲检测问题。反馈电压偏置的引入即不脱离传统Hopfield模型,又能有效满足多值信号检测时所需的搜索空间变大的特殊要求。全文完成多值信号盲检测的优化问题构造和能量函数的映射,给出能量函数的证明、分析和它的约束条件,给出适用该问题的激活函数的基本特征,正确盲检测信号的权矩阵的配置方法。最后,通过详细的仿真结果展示和与其他算法性能对比进一步验证算法的有效性和优越性并指出算法所存在的问题和下一步的研究方向。 展开更多
关键词 相干光通信 空间分集 输出反馈偏置 hopfield网络 盲检测
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离散Hopfield神经网络的稳定性研究 被引量:31
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作者 廖晓昕 昌莉 沈轶 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第6期721-727,共7页
推广了前人关于离散Hopfield 神经网络的稳定性定理及周期为2 极限环的存在定理,并从理论上给出了新的严格的证明.进一步,提出了关于部分变元稳定和部分变元为极限环的新概念,并给出了判别定理.最后给出了几个有趣的例子... 推广了前人关于离散Hopfield 神经网络的稳定性定理及周期为2 极限环的存在定理,并从理论上给出了新的严格的证明.进一步,提出了关于部分变元稳定和部分变元为极限环的新概念,并给出了判别定理.最后给出了几个有趣的例子,揭示这类网络渐近行为的复杂性. 展开更多
关键词 神经网络 稳定性 周期解 离散神经网络
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反对称离散Hopfield网络的稳定性理论 被引量:15
12
作者 许进 保铮 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第1期93-97,共5页
本文应用一种新的方法———图论方法重新系统地研究了反对称离散Hopfield网络的稳定性理论,这种方法回避了构造能量函数(即李雅浦洛夫函数)的麻烦,本文给出了网络收敛于长度为4的环吸引子的充分及必要条件,讨论了p阶反... 本文应用一种新的方法———图论方法重新系统地研究了反对称离散Hopfield网络的稳定性理论,这种方法回避了构造能量函数(即李雅浦洛夫函数)的麻烦,本文给出了网络收敛于长度为4的环吸引子的充分及必要条件,讨论了p阶反对称离散Hopfield网络含有长度为4的环吸引子的数目,并提出了几个尚待解决的猜想. 展开更多
关键词 hopfield网络 反对称型 DHNN 人工神经网络
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离散Hopfield神经网络的稳定性研究 被引量:14
13
作者 马润年 张强 许进 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第7期1089-1091,共3页
离散Hopfield神经网络的稳定性是网络应用的基础 .文中主要研究非对称离散Hopfield神经网络的异步、同步、部分同步演化方式的稳定性 ,并给出了一些新的稳定性条件 ,所获结果推广了一些已有的结论 .
关键词 离散hopfield神经网络 稳定性 能量函数 DHNN
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Hopfield神经网络算法求解路网最优路径 被引量:8
14
作者 张丽霞 赵又群 潘福全 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期222-224,共3页
为了解决经典算法在求解大规模路网最优路径时运算时间长的问题,研究了Hopfield神经网络的特点,建立了一般路网的数学模型,根据Hopfield神经网络的特点设计了适合车辆诱导的路网Hopfield神经网络最优路径算法.采用动态邻接矩阵对该算法... 为了解决经典算法在求解大规模路网最优路径时运算时间长的问题,研究了Hopfield神经网络的特点,建立了一般路网的数学模型,根据Hopfield神经网络的特点设计了适合车辆诱导的路网Hopfield神经网络最优路径算法.采用动态邻接矩阵对该算法进行了优化,减少了运算时间.把该Hopfield神经网络算法应用于所研发的车辆诱导系统的最优路径求解中,并进行了实际路网测试,结果表明应用该算法能够正确求解路网的最优路径,且比经典算法的运算效率高. 展开更多
关键词 交通规划 路网 hopfield神经网络 最优路径算法
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非线性梯度下降算法理论及其对Hopfield网络稳定性的分析 被引量:3
15
作者 叶世伟 郑宏伟 +2 位作者 王文杰 马琳 史忠植 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2004年第2期317-324,共8页
讨论目标函数可分解为凸函数和一个广义可微函数之差的优化问题 对于可微函数利用线性函数进行局部逼近 ,从而求得目标函数的一个凸函数逼近 然后求解凸优化问题得到最优解的一个更好近似 ;重复这个过程直到结束 利用广义梯度和凸函数... 讨论目标函数可分解为凸函数和一个广义可微函数之差的优化问题 对于可微函数利用线性函数进行局部逼近 ,从而求得目标函数的一个凸函数逼近 然后求解凸优化问题得到最优解的一个更好近似 ;重复这个过程直到结束 利用广义梯度和凸函数的性质 ,证明得到的优化算法为全局收敛的下降算法 它所求解的优化问题可以具有光滑或非光滑的目标函数 展开更多
关键词 凸优化 非光滑优化 函数逼近 全局收敛 hopfield网络
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应用Hopfield网络反演分层分区变形模量 被引量:6
16
作者 赵斌 吴中如 +1 位作者 沈振中 苏怀智 《水电能源科学》 2000年第3期4-6,共3页
提出了应用 Hopfield网络来反演分层分区变形模量的方法 ,并对网络的构建、稳定性进行了探讨 .
关键词 大坝 变形模量 反演 hopfield网络 实测资料
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求解线性不定方程组所展现的BP与Hopfield类型神经网络的学习同质性研究 被引量:4
17
作者 张雨浓 谭宁 +1 位作者 李展 莫锦辉 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期1-7,16,共8页
主要针对求解线性不定方程组的两种并行计算神经网络模型(BP和Hopfield类型神经网络)进行了探讨。BP神经网络和Hopfield类型神经网络尽管在起源、网络定义、拓扑结构和学习模式上有较大的不同,但这两类人工神经网络在相同学习率条件下... 主要针对求解线性不定方程组的两种并行计算神经网络模型(BP和Hopfield类型神经网络)进行了探讨。BP神经网络和Hopfield类型神经网络尽管在起源、网络定义、拓扑结构和学习模式上有较大的不同,但这两类人工神经网络在相同学习率条件下求解线性不定方程组中却可以表现出相同的数学公式、学习本质和计算能力,即学习同质性。此外,分别在零初值、相同但非零初值和不同随机初值三种情况下,针对两类人工神经网络求解线性不定方程组体现出来的学习同质性进行了计算机仿真验证,并证实了两类神经网络算法的有效性。 展开更多
关键词 不定方程 BP神经网络 hopfield神经网络 学习同质性
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离散时间Hopfield网络的动力系统分析 被引量:3
18
作者 叶世伟 郑宏伟 +2 位作者 王文杰 马琳 史忠植 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2003年第10期1414-1418,共5页
离散时间的Hopfield网络模型是一个非线性动力系统 对网络的状态变量引入新的能量函数 ,利用凸函数次梯度性质可以得到网络状态能量单调减少的条件 对于神经元的连接权值且激活函数单调非减 (不一定严格单调增加 )的Hopfield网络 ,若... 离散时间的Hopfield网络模型是一个非线性动力系统 对网络的状态变量引入新的能量函数 ,利用凸函数次梯度性质可以得到网络状态能量单调减少的条件 对于神经元的连接权值且激活函数单调非减 (不一定严格单调增加 )的Hopfield网络 ,若神经元激活函数的增益大于权值矩阵的最小特征值 ,则全并行时渐进收敛 ;而当网络串行时 ,只要网络中每个神经元激活函数的增益与该神经元的自反馈连接权值的和大于零即可 同时 ,若神经元激活函数单调 ,网络连接权值对称 ,利用凸函数次梯度的性质 ,证明了离散时间的Hopfield网络模型全并行时收敛到周期不大于 展开更多
关键词 hopfield网络 凸函数次梯度 共轭函数
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遗传算法和Hopfield模型求解货郎担问题的比较和分析 被引量:7
19
作者 刘宁钟 杨静宇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第4期95-95,共1页
文章简要介绍了运用遗传算法和Hopfield网络求解货郎担问题的模型,讨论了两种算法中有代表性的实现途径,并给出了两种方法的具体算法。文中根据实验数据,着重对两种算法的性能进行了比较和分析。
关键词 遗传算法 hopfield模型 货郎担问题 组合数学 NP完全问题
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基于Hopfield网络的水质综合评价及其matlab实现 被引量:18
20
作者 崔永华 左其亭 《水资源保护》 CAS 北大核心 2007年第3期14-16,32,共4页
运用人工神经网络中的一种反馈网络(Hopfield网络)建立了水质综合评价模型,用大型工程计算软件matlab的工具箱中提供的函数进行计算,得到水质的综合评价结果,并将评价结果和运用BP网络法、灰色聚类法及单一污染指数法的评价结果进行了对... 运用人工神经网络中的一种反馈网络(Hopfield网络)建立了水质综合评价模型,用大型工程计算软件matlab的工具箱中提供的函数进行计算,得到水质的综合评价结果,并将评价结果和运用BP网络法、灰色聚类法及单一污染指数法的评价结果进行了对比,结果分析表明,其评价结果也令人满意。Hopfield网络模型进行水质综合评价具有简单、直观,且容易实现的优点。 展开更多
关键词 水质综合评价 人工神经网 hopfield网络 MATLAB
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