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Stability analysis of extended discrete-time BAMneural networks based on LMI approach
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作者 刘妹琴 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第3期588-594,共7页
We propose a new approach for analyzing the global asymptotic stability of the extended discrete-time bidirectional associative memory (BAM) neural networks. By using the Euler rule, we discretize the continuous-tim... We propose a new approach for analyzing the global asymptotic stability of the extended discrete-time bidirectional associative memory (BAM) neural networks. By using the Euler rule, we discretize the continuous-time BAM neural networks as the extended discrete-time BAM neural networks with non-threshold activation functions. Here we present some conditions under which the neural networks have unique equilibrium points. To judge the global asymptotic stability of the equilibrium points, we introduce a new neural network model - standard neural network model (SNNM). For the SNNMs, we derive the sufficient conditions for the global asymptotic stability of the equilibrium points, which are formulated as some linear matrix inequalities (LMIs). We transform the discrete-time BAM into the SNNM and apply the general result about the SNNM to the determination of global asymptotic stability of the discrete-time BAM. The approach proposed extends the known stability results, has lower conservativeness, can be verified easily, and can also be applied to other forms of recurrent neural networks. 展开更多
关键词 standard neural network model bidirectional associative memory DISCRETE-TIME linear matrix inequality global asymptotic stability.
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基于ASFF-AAKR和CNN-BILSTM滚动轴承寿命预测 被引量:1
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作者 张永超 刘嵩寿 +2 位作者 陈昱锡 杨海昆 陈庆光 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第2期567-573,共7页
针对滚动轴承寿命预测精度低,构建健康指标困难的问题。提出了一种基于自适应特征融合(adaptively spatial feature fusion,ASFF)和自联想核回归模型(auto associative kernel regression,AAKR)与卷积神经网络(convolutional neural net... 针对滚动轴承寿命预测精度低,构建健康指标困难的问题。提出了一种基于自适应特征融合(adaptively spatial feature fusion,ASFF)和自联想核回归模型(auto associative kernel regression,AAKR)与卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)和双向长短期记忆网络(bi-directional long-short term memory,BILSTM)的轴承剩余寿命预测模型。首先,在时域、频域和时频域提取多维特征,利用单调性和趋势性筛选敏感特征;其次利用ASFF-AAKR对敏感特征进行特征融合构建健康指标;最后,将健康指标输入到CNN和BILSTM中,实现对滚动轴承的寿命预测。结果表明:所构建的寿命预测模型优于其他模型,该方法具有更低的误差、寿命预测精度更高。 展开更多
关键词 滚动轴承 自适应特征融合 自联想核回归 卷积神经网络 双向长短期记忆网络 剩余寿命预测
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故障树和BAM神经网络在光伏并网故障诊断中的应用 被引量:27
3
作者 李练兵 张秀云 +1 位作者 王志华 王志强 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第2期248-254,共7页
介绍了光伏并网发电系统的主要故障模式及故障原因,以及故障树(FT)的理论和双向联想记忆(BAM)神经网络的结构与学习算法。针对光伏并网系统工作过程中可能出现的故障,提出一种将故障树和双向联想记忆神经网络融合在一起的故障诊断方法... 介绍了光伏并网发电系统的主要故障模式及故障原因,以及故障树(FT)的理论和双向联想记忆(BAM)神经网络的结构与学习算法。针对光伏并网系统工作过程中可能出现的故障,提出一种将故障树和双向联想记忆神经网络融合在一起的故障诊断方法。通过故障树分析法(FTA)得到系统的所有故障模式,然后再由故障模式和根据维修经验的故障分析归纳出BAM的学习样本,即故障模式与故障分析之间的对应。通过光伏系统故障诊断的实验与应用,结果表明,该方法具有很好的实时性和有效性。 展开更多
关键词 故障树 双向联想记忆神经网络 故障诊断
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双向联想记忆神经网络及其在肺癌患者分类判别中的应用 被引量:7
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作者 张卓勇 周化岚 刘思东 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2002年第2期341-344,共4页
给出双向联想记忆 (BAM)神经网络的基本原理。在此基础上 ,根据血清中微量元素的含量 ,将双向联想记忆神经网络用于正常人与肺癌患者的分类判别。实验结果表明 :用独立预测样本作检验 ,在本工作所选定的条件下 ,可以达到 10 0 %的正确... 给出双向联想记忆 (BAM)神经网络的基本原理。在此基础上 ,根据血清中微量元素的含量 ,将双向联想记忆神经网络用于正常人与肺癌患者的分类判别。实验结果表明 :用独立预测样本作检验 ,在本工作所选定的条件下 ,可以达到 10 0 %的正确识别率。并讨论了双向联想记忆神经网络的影响因素。 展开更多
关键词 双向联想记忆 人工神经网络 肺癌 微量元素 分类判别 血清
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神经元网络在故障诊断中的双向联想记忆法 被引量:18
5
作者 谭民 疏松桂 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1991年第1期95-99,共5页
本文介绍了神经元网络用于控制系统故障诊断的双向联想记忆法.该方法是根据神经元网络的特点和功能以及控制系统故障诊断的要求而提出.文中首先介绍了双向联想记忆的模型和算法,然后给出一个简单的应用例子.
关键词 神经元网络 故障诊断 双向联想记忆
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双向联想记忆神经网络的一种编码策略 被引量:6
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作者 于海斌 薛劲松 +1 位作者 王浩波 徐心和 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第5期6-10,共5页
本文提出一种双向联想记忆神经网络的按‘位’加权编码策略,并给出了求取权值的速推算法.它将Kosko双向联想记忆神经网络按海明距离进行模式匹配的原则,修正为按加权海明距离进行模式匹配,从而可以使得对不满足连续性的所谓“... 本文提出一种双向联想记忆神经网络的按‘位’加权编码策略,并给出了求取权值的速推算法.它将Kosko双向联想记忆神经网络按海明距离进行模式匹配的原则,修正为按加权海明距离进行模式匹配,从而可以使得对不满足连续性的所谓“病态结构”的一类样本模式集,同样具有良好的联想能力.对二值图象模式存贮、联想的计算机模拟实验表明,此方法具有优良的性能和实用价值. 展开更多
关键词 神经网络 双向联想记忆 海明距离 最速下降法
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具有时滞的双向联想记忆(BAM)的神经网络的全局动力学行为 被引量:7
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作者 周进 刘曾荣 向兰 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 2005年第3期300-308,共9页
 在没有假定关联函数的光滑性,单调性和有界性的条件下,应用Liapunov泛函方法和矩阵代数技术,得到具有常数传输时滞的双向联想记忆(BAM)的神经网络模型平衡点存在性和全局指数稳定性的一些新的充分条件,这些条件可以由网络参数,连接矩...  在没有假定关联函数的光滑性,单调性和有界性的条件下,应用Liapunov泛函方法和矩阵代数技术,得到具有常数传输时滞的双向联想记忆(BAM)的神经网络模型平衡点存在性和全局指数稳定性的一些新的充分条件,这些条件可以由网络参数,连接矩阵和关联函数的Lipschitz常数所表示的M矩阵来刻化· 这些结果不仅是简单和实用的。 展开更多
关键词 双向联想记忆(BAM) 神经网络 全局指数稳定 LIAPUNOV泛函
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一个改进的指数双向联想存储器及性能分析 被引量:5
8
作者 陈松灿 高航 朱梧槚 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第S1期159-162,共4页
通过分析Wang的修正指数双向联想存储器(MeBAM),本文提出了一个新的指数式双向联想存储器.该存储器不仅保持了MeBAM的优点,如放宽了Kosko对BAM的连续性假定的限制,排除了BAM的补码问题,同时还大大改善了现有BAM的存储性能和纠错... 通过分析Wang的修正指数双向联想存储器(MeBAM),本文提出了一个新的指数式双向联想存储器.该存储器不仅保持了MeBAM的优点,如放宽了Kosko对BAM的连续性假定的限制,排除了BAM的补码问题,同时还大大改善了现有BAM的存储性能和纠错能力.通过定义一个随状态变化而减少的能量函数严格证明了改进的eBAM(IeBAM)在同步与异步方式下的稳定,从而保证了所有要存的模式对成为其稳定点.此外,借助信噪比分析方法给出了IeBAM和MeBAM的信噪比估计.理论分析和计算机模拟结果证实了IeBAM的性能确实优于MeBAM和eBAM. 展开更多
关键词 (指数)双向联想存储(eBAM) 连续性假定 能量函数 稳定性 信噪比 神经网络
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连续双向联想记忆网络局部指数稳定的充要条件 被引量:7
9
作者 王利生 谈正 张志军 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第7期119-121,共3页
本文得到了连续双向联想记忆神经网络平衡点局部指数稳定的充要条件及平衡点指数吸引域的估计.所得结论对连续BAM神经网络的设计及应用都很有意义.
关键词 连续 双向联想记忆 神经网络 局部指数稳定
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一种新的双向联想记忆的学习算法 被引量:2
10
作者 修春波 刘向东 +1 位作者 张宇河 王帅宇 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2005年第6期976-978,共3页
提出了一种新的用于双向联想记忆的学习算法,该算法利用了输入向量各元素之间的关联信息,在联想的过程中,动态地调整权值矩阵,增强了网络适应能力,利用了更多的已知信息,从而提高了网络的性能.
关键词 神经网络 双向联想记忆 学习算法
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内连式复值双向联想记忆模型及性能分析 被引量:4
11
作者 陈松灿 夏开军 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期433-437,共5页
Lee的复域多值双向联想记忆模型(complex domain bidirectional associative memory,简称CDBAM)不仅将Kosko的实域BAM(bidirectional associative memory)推广至复域,而且推广至多值情形,以利于多值模式(如灰级图像等)间的联想.在此基础... Lee的复域多值双向联想记忆模型(complex domain bidirectional associative memory,简称CDBAM)不仅将Kosko的实域BAM(bidirectional associative memory)推广至复域,而且推广至多值情形,以利于多值模式(如灰级图像等)间的联想.在此基础上,提出了一个新的推广模型:复域内连式多值双向联想记忆模型(intraconnected CDBAM,简称ICDBAM),通过定义的能量函数证明了它在同步与异步更新方式下的稳定性,从而保证所有训练样本对成为其稳定点,克服了CDBAM所存在的补码问题.计算机模拟证明了该模型比CDBAM具有更高的存储容量和更好的纠错性能. 展开更多
关键词 神经网络 能量函数 复合域 人工智能 内连式复值双向联想记忆模型 性能分析
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多重改进型指数双向联想记忆模型及其在多证据推理中的决策性能 被引量:5
12
作者 陈松灿 蔡骏 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第11期1184-1188,共5页
提出了多证据推理中采用神经网络来模拟信念组合学习的方法 .网络由多个改进型指数双向联想记忆模型(Ie BAM)构成 ,并且共享一个输出来同时进行多证据不确定性的管理 .文中证明了多重 Ie BAM(Multi- Ie BAM)的稳定性 ,讨论了在多条证据... 提出了多证据推理中采用神经网络来模拟信念组合学习的方法 .网络由多个改进型指数双向联想记忆模型(Ie BAM)构成 ,并且共享一个输出来同时进行多证据不确定性的管理 .文中证明了多重 Ie BAM(Multi- Ie BAM)的稳定性 ,讨论了在多条证据同时提交网络后的多数规则 .理论和实验都证明了多数因子比 Wang所提模型更紧凑、更严格 ,从而可保证在受一定程度的干扰下 ,专家们仍能做出正确决策 .最后所给出的模拟例子的结果与直觉推理相吻合 . 展开更多
关键词 神经网络 指数双向联想记忆 决策 多证据推理
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模糊形态双向联想记忆网络的研究 被引量:4
13
作者 吴锡生 王士同 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第20期22-24,共3页
提出了一种新型的模糊形态双向联想记忆网络FMBAM,证明了FMBAM在双向联想中能够保证记忆在一步之内完成,因此不存在收敛问题,并实现完全双向正确联想,且可模糊性解释,同时表明了FMBAM具有优越的抗腐蚀或膨胀噪声的能力,仿真实验验证了... 提出了一种新型的模糊形态双向联想记忆网络FMBAM,证明了FMBAM在双向联想中能够保证记忆在一步之内完成,因此不存在收敛问题,并实现完全双向正确联想,且可模糊性解释,同时表明了FMBAM具有优越的抗腐蚀或膨胀噪声的能力,仿真实验验证了双向联想FMBAM具有良好的性能。 展开更多
关键词 模糊形态学 双向联想记忆 模糊神经网络
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不确定时滞BAM神经网络的鲁棒稳定性 被引量:3
14
作者 冯伟 吴海霞 张伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第8期36-38,共3页
利用自由权值矩阵和不等式分析技巧,研究了一类不确定时滞BAM神经网络的鲁棒稳定性问题。通过构造适当的Lya-punov泛函,对于所有允许的不确定性,以线性矩阵不等式形式给出了时滞BAM神经网络的全局鲁棒稳定性判据,该判据能够利用Matlab的... 利用自由权值矩阵和不等式分析技巧,研究了一类不确定时滞BAM神经网络的鲁棒稳定性问题。通过构造适当的Lya-punov泛函,对于所有允许的不确定性,以线性矩阵不等式形式给出了时滞BAM神经网络的全局鲁棒稳定性判据,该判据能够利用Matlab的LMI工具箱很容易地进行检验。此外,仿真示例进一步证明了判据的有效性。 展开更多
关键词 鲁棒稳定性 不确定双向联想记忆神经网络 变时滞 线性矩阵不等式
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具有内连接的指数多值双向联想记忆模型 被引量:2
15
作者 陈松灿 刘征 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期65-67,72,共4页
C_CWang的多值指数双向联想记忆模型 (MVeBAM)是一种高存储容量的联想神经网络 .本文在MVe BAM的基础上通过引入自相关项 (或内连接 )提出了一个新的具有内连接的多值指数双向联想记忆模型 ,推广了MVeBAM .通过定义简单的能量函数证明... C_CWang的多值指数双向联想记忆模型 (MVeBAM)是一种高存储容量的联想神经网络 .本文在MVe BAM的基础上通过引入自相关项 (或内连接 )提出了一个新的具有内连接的多值指数双向联想记忆模型 ,推广了MVeBAM .通过定义简单的能量函数证明了其在同、异步方式下的稳定性 ,从而保证了所学模式对成为被推广的MVeBAM(EMVeBAM)的稳定点 .最后 。 展开更多
关键词 稳定性 联想神经网络 指数多值双向联想记忆模型 能量函数
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形式背景的BAM神经网络模型及模型上的概念生成 被引量:1
16
作者 曲开社 田永生 +1 位作者 翟岩慧 梁吉业 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第10期209-212,221,共5页
形式概念分析是近年来发展较为迅速的一种数据挖掘工具,它已被广泛地应用于机器学习、软件配置、信息获取等领域,而神经网络是基于模拟人脑的智能特点而发展起来的一门新兴学科。它们之间的融合将有利于智能控制、模式识别、知识处理等... 形式概念分析是近年来发展较为迅速的一种数据挖掘工具,它已被广泛地应用于机器学习、软件配置、信息获取等领域,而神经网络是基于模拟人脑的智能特点而发展起来的一门新兴学科。它们之间的融合将有利于智能控制、模式识别、知识处理等学科的进一步发展。通过对BAM神经网络的设定,建立了形式背景和NK-BAM神经网络之间的对应关系,论证了NK-BAM模型的稳定状态与形式背景的概念格的概念结点之间的对应,为概念分析和神经网络的进一步研究奠定了理论基础。同时给出了一个基于神经网络的概念生成算法,并通过实例验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 形式概念分析 形式背景 概念格 神经网络 双向联想记忆
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离散Hopfield双向联想记忆神经网络的稳定性分析 被引量:10
17
作者 金聪 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第5期606-612,共7页
首先将离散Hopfield 双向联想记忆神经网络转化成一个特殊的离散Hopfield 网络模型.在此基础上,对离散Hopfield 双向联想记忆神经网络的全局渐近稳定性和全局指数稳定性进行了新的分析.证明了神经网络连接... 首先将离散Hopfield 双向联想记忆神经网络转化成一个特殊的离散Hopfield 网络模型.在此基础上,对离散Hopfield 双向联想记忆神经网络的全局渐近稳定性和全局指数稳定性进行了新的分析.证明了神经网络连接权矩阵在给定的约束条件下有唯一的而且是渐近稳定的平衡点.利用Lyapunov 方程正对角解的存在性得到了几个判定平衡点为全局渐近稳定和全局指数稳定的充分条件.这些条件可以用于设计全局渐近稳定和全局指数稳定的神经网络.所做的分析扩展了以前的稳定性结果. 展开更多
关键词 神经网络 双向联想记忆 稳定性
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基于BAM模糊逻辑系统的性能分析 被引量:1
18
作者 陈刚 郭嗣琮 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2001年第5期604-606,共3页
从模糊逻辑系统与神经网络的对比分析中,论证了两个系统的等价性,并从BAM网络与Zadeh合成推理逻辑系统等价性的讨论中,给出了模糊逻辑系统的一些概念和相应的结论,这对模糊逻辑系统的进一步理解是有益的。
关键词 模糊系统 神经网络 BAM网络 模糊逻辑 性能分析
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一个新的高阶双向联想记忆模型及其性能估计 被引量:3
19
作者 陈松灿 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第11期814-819,共6页
提出了一个新的高阶双向联想记忆模型.它推广了由Tai及Jeng所提出的高阶双向联想记忆模型HOBAM(higher-orderbidirectionalassociativememory)及修正的具有内连接的双向联想... 提出了一个新的高阶双向联想记忆模型.它推广了由Tai及Jeng所提出的高阶双向联想记忆模型HOBAM(higher-orderbidirectionalassociativememory)及修正的具有内连接的双向联想记忆模型MIBAM(modifiedintraconnectedbidirectionalassociativememory),通过定义能量函数,证明了新模型在同步与异步更新方式下的稳定性,从而能够保证所有被训练模式对成为该模型的渐近稳定点.借助统计分析原理,估计了所提模型的存储容量.计算机模拟证实此模型不仅具有较高的存储容量,而且还具有较好的纠错能力. 展开更多
关键词 联想记忆 神经网络 高阶非线性 存储容量
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时滞标准神经网络模型及其应用 被引量:4
20
作者 刘妹琴 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第5期750-758,共9页
提出一种新的神经网络模型—时滞标准神经网络模型(DSNNM),它由线性动力学系统和有界静态时滞非线性算子连接而成.利用不同的Lyapunov 泛函和S 方法推导出DSNNM 全局渐近稳定性和全局指数稳定性的充分条件,这些条件可表示为线性矩阵不等... 提出一种新的神经网络模型—时滞标准神经网络模型(DSNNM),它由线性动力学系统和有界静态时滞非线性算子连接而成.利用不同的Lyapunov 泛函和S 方法推导出DSNNM 全局渐近稳定性和全局指数稳定性的充分条件,这些条件可表示为线性矩阵不等式(LMI)形式.大多数时滞(或非时滞)动态神经网络(DANN)稳定性分析或神经网络控制系统都可以转化为DSNNM,以便用统一的方法进行稳定性分析或镇定控制.从DSNNM 应用于时滞联想记忆(BAM)神经网络的稳定性分析以及PH 中和过程神经控制器的综合实例, 可以看出,得到的稳定性判据扩展并改进了以往文献中的稳定性定理,而且可将稳定性分析推广到非线性控制系统的综合. 展开更多
关键词 时滞标准神经网络模型(DSNNM) 线性矩阵不等式(LMI) 稳定性 广义特征值问题(GEVP) 双向联想记忆(BAM)
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