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Pulse coding off-chip learning algorithm for memristive artificial neural network
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作者 Ming-Jian Guo Shu-Kai Duan Li-Dan Wang 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第7期648-656,共9页
Memristive neural network has attracted tremendous attention since the memristor array can perform parallel multiplyaccumulate calculation(MAC)operations and memory-computation operations as compared with digital CMOS... Memristive neural network has attracted tremendous attention since the memristor array can perform parallel multiplyaccumulate calculation(MAC)operations and memory-computation operations as compared with digital CMOS hardware systems.However,owing to the variability of the memristor,the implementation of high-precision neural network in memristive computation units is still difficult.Existing learning algorithms for memristive artificial neural network(ANN)is unable to achieve the performance comparable to high-precision by using CMOS-based system.Here,we propose an algorithm based on off-chip learning for memristive ANN in low precision.Training the ANN in the high-precision in digital CPUs and then quantifying the weight of the network to low precision,the quantified weights are mapped to the memristor arrays based on VTEAM model through using the pulse coding weight-mapping rule.In this work,we execute the inference of trained 5-layers convolution neural network on the memristor arrays and achieve an accuracy close to the inference in the case of high precision(64-bit).Compared with other algorithms-based off-chip learning,the algorithm proposed in the present study can easily implement the mapping process and less influence of the device variability.Our result provides an effective approach to implementing the ANN on the memristive hardware platform. 展开更多
关键词 off-chip learning mapping memristor array artificial neural network
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3D Ice Shape Description Method Based on BLSOM Neural Network
2
作者 ZHU Bailiu ZUO Chenglin 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2024年第S01期70-80,共11页
When checking the ice shape calculation software,its accuracy is judged based on the proximity between the calculated ice shape and the typical test ice shape.Therefore,determining the typical test ice shape becomes t... When checking the ice shape calculation software,its accuracy is judged based on the proximity between the calculated ice shape and the typical test ice shape.Therefore,determining the typical test ice shape becomes the key task of the icing wind tunnel tests.In the icing wind tunnel test of the tail wing model of a large amphibious aircraft,in order to obtain accurate typical test ice shape,the Romer Absolute Scanner is used to obtain the 3D point cloud data of the ice shape on the tail wing model.Then,the batch-learning self-organizing map(BLSOM)neural network is used to obtain the 2D average ice shape along the model direction based on the 3D point cloud data of the ice shape,while its tolerance band is calculated using the probabilistic statistical method.The results show that the combination of 2D average ice shape and its tolerance band can represent the 3D characteristics of the test ice shape effectively,which can be used as the typical test ice shape for comparative analysis with the calculated ice shape. 展开更多
关键词 icing wind tunnel test ice shape batch-learning self-organizing map neural network 3D point cloud
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改进的BP神经网络在边坡稳定性评价中的应用 被引量:12
3
作者 莫勇刚 丁德馨 肖猛 《矿冶》 CAS 2006年第2期9-12,共4页
本文利用人工神经网络的非线性映射能力,在考虑影响边坡稳定性的各种因素的基础上建立了边坡稳定性评价的BP神经网络模型。经过计算结果的检验,证明该模型是可行的,对今后边坡稳定性预测具有借鉴意义。
关键词 人工神经网络 非线性映射 边坡稳定性 预测
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黄河堤防边坡稳定性多因素敏感性分析 被引量:9
4
作者 杨继红 刘汉东 +3 位作者 秦四清 路新景 王媛媛 孙强 《人民黄河》 CAS 北大核心 2008年第1期15-17,21,共4页
利用人工神经网络Levenberg-M arquardt优化算法,结合正交试验设计理论,建立了堤防边坡稳定性的多因素敏感性分析模型,并以黄河开封段大堤为例进行了敏感性分析,结果表明:①把神经网络和正交试验结合起来是边坡稳定性多因素敏感性分析... 利用人工神经网络Levenberg-M arquardt优化算法,结合正交试验设计理论,建立了堤防边坡稳定性的多因素敏感性分析模型,并以黄河开封段大堤为例进行了敏感性分析,结果表明:①把神经网络和正交试验结合起来是边坡稳定性多因素敏感性分析的一种有效途径;②影响边坡稳定性因素的敏感性大小依次为洪水位、黏聚力、地震加速度、内摩擦角、堤身隐患和容重。 展开更多
关键词 正交试验 非线性映射 人工神经网络 敏感性分析 堤身隐患 堤防 黄河
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二维矢量地图双重零水印算法 被引量:15
5
作者 曹刘娟 门朝光 孙建国 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期340-344,共5页
为解决传统水印算法鲁棒性和不可感知性之间的矛盾,提出一种二维矢量地图双重零水印算法.该算法以矢量地图线图元特征点提取为基础,针对反映线图元基本形状的特征点,采用BP神经网络来构建特征点之间的关系模型,并由此构造能够抵抗简化... 为解决传统水印算法鲁棒性和不可感知性之间的矛盾,提出一种二维矢量地图双重零水印算法.该算法以矢量地图线图元特征点提取为基础,针对反映线图元基本形状的特征点,采用BP神经网络来构建特征点之间的关系模型,并由此构造能够抵抗简化、压缩攻击的零水印参数.针对反映线图元细节的非特征点,利用矩阵奇异值分解(SVD)方法来构造对常见几何攻击稳健的零水印参数.该方案很好地刻画了矢量地图线图元的整体特性,双重水印参数的构造有助于提高水印算法的抗攻击能力,达到对矢量地图全面保护的目的.实验结果表明,该双重零水印方案具有较好的鲁棒性和不可见性,适用于二维矢量地图的版权保护. 展开更多
关键词 矢量地图 双重零水印 道格拉斯-普克法 人工神经网络 奇异值分解
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基于聚类分析的人工神经网络洪水预报模型研究 被引量:11
6
作者 尹雄锐 张翔 夏军 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期34-40,共7页
应用模糊C均值(FCM)和自组织映射网络(SOM)两种方法将洪水流量过程线进行分解,并聚成不同的类别,结合多层前馈神经网络(MFN)建立了两个综合神经网络模型(FCMMFN和SOMMFN),进行洪水预报。在王家厂水库流域洪水预报的应用结果表明,两种聚... 应用模糊C均值(FCM)和自组织映射网络(SOM)两种方法将洪水流量过程线进行分解,并聚成不同的类别,结合多层前馈神经网络(MFN)建立了两个综合神经网络模型(FCMMFN和SOMMFN),进行洪水预报。在王家厂水库流域洪水预报的应用结果表明,两种聚类方法能够将流量过程分解为具有不同内在规律的若干过程,两种综合神经网络模型预报精度均优于单一的多层前馈网络模型,而且FCMMFN的精度高于SOMMFN。 展开更多
关键词 模糊C均值 自组织映射网络 洪水预报 聚类分析 人工神经网络
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基于神经网络的不规则件排样技术 被引量:3
7
作者 翟红岩 苏传生 +1 位作者 张莹 史俊友 《青岛科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第4期357-360,共4页
提出一种利用人工神经网络求解不规则件排样问题的方法。对于二维不规则零件在排样区域上的优化排列,采用自组织特征映射模型(SOM)和Hopfield人工神经网络相结合的方法,寻找排样件在排样时的最优位置及各自的旋转角度,实现了二维不规则... 提出一种利用人工神经网络求解不规则件排样问题的方法。对于二维不规则零件在排样区域上的优化排列,采用自组织特征映射模型(SOM)和Hopfield人工神经网络相结合的方法,寻找排样件在排样时的最优位置及各自的旋转角度,实现了二维不规则件自动排样,得到满意的优化排样结果,实例证明了该算法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 自组织特征映射模型 Hopfield人工神经网络 不规则件 优化排样
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Mn-Ni-Mo系核电用钢高温流变行为及热加工图 被引量:5
8
作者 王梦寒 王根田 +1 位作者 王瑞 孟烈 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期592-600,共9页
在变形温度为950~1 250℃、变形速率为0.01~10 s^(-1)的条件下对Mn-Ni-Mo系核电用钢进行高温热压缩实验。结合Arrhenius双曲正弦本构方程,通过多元线性回归分析获得热激活能Q、结构因子A及材料常数n和α对应变的响应规律,从而建立流变... 在变形温度为950~1 250℃、变形速率为0.01~10 s^(-1)的条件下对Mn-Ni-Mo系核电用钢进行高温热压缩实验。结合Arrhenius双曲正弦本构方程,通过多元线性回归分析获得热激活能Q、结构因子A及材料常数n和α对应变的响应规律,从而建立流变应力与应变量、温度和应变速率之间的变参数Arrhenius本构模型。同时,基于真应力-应变曲线,建立输入参数为温度(T)、变形速率(ε)、应变(ε)和输出参数为流变应力(σ)的神经网络预测模型(ANN)。研究结果表明:神经网络模型(ANN)的预测精度更高,其预测流变应力的平均相对误差为1.31%。根据动态材料模型理论(DMM),构建并分析合金在应变为0.9时的热加工图,确定了最佳热变形工艺参数,即当变形温度为950~1 250℃,应变速率为0.06~0.3 s^(-1)时,峰值功率耗散系数(η)约为0.54;当变形温度为1 100~1 250℃,应变速率为0.3~1 s^(-1)时,峰值功率耗散系数(η)约为0.44。 展开更多
关键词 Mn-Ni-Mo系核电钢 本构模型 神经网络 热加工图
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机器人人工嗅觉系统设计 被引量:4
9
作者 庄哲民 黄惟一 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期28-31,共4页
利用半导体气体传感器的交叉敏特性 ,将气体传感器阵列与神经网络相结合 ,构建了一个用于临场感机器人的人工嗅觉系统 ,用于气体的定性识别 .自组织神经网络 (SOM )将被测气体的多维特征信息映射到一个二维平面上 ,从而实现了对被测气... 利用半导体气体传感器的交叉敏特性 ,将气体传感器阵列与神经网络相结合 ,构建了一个用于临场感机器人的人工嗅觉系统 ,用于气体的定性识别 .自组织神经网络 (SOM )将被测气体的多维特征信息映射到一个二维平面上 ,从而实现了对被测气体的识别分类 .实验结果表明半导体阵列人工嗅觉系统可以提高气体传感器的选择性 。 展开更多
关键词 气体传感器阵列 自组织特征映射 神经网络 人工嗅觉
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基于自组织特征映射神经网络的聚类分析 被引量:10
10
作者 丁硕 常晓恒 巫庆辉 《信息技术》 2014年第6期18-21,共4页
在深入研究自组织特征映射(Self-organizing Feature Mapping,SOFM)神经网络的结构和聚类算法的基础上,阐述了SOFM网络的建立方法。以随机二维向量的聚类为例,利用所建立的SOFM网络模型对输入的随机二维向量进行聚类,并着重研究了输出... 在深入研究自组织特征映射(Self-organizing Feature Mapping,SOFM)神经网络的结构和聚类算法的基础上,阐述了SOFM网络的建立方法。以随机二维向量的聚类为例,利用所建立的SOFM网络模型对输入的随机二维向量进行聚类,并着重研究了输出层神经元拓扑结构、训练步数对聚类结果的影响以及在相同拓扑结构条件下,SOFM网络模型的权值向量的调整过程。仿真结果表明:在输出层神经元节点形式为六边型条件下,输出层神经元的个数越多,SOFM网络模型的聚类结果就越准确;在相同的拓扑结构条件下,训练步数越大,SOFM网络聚类结果越准确,但过大的训练步数对于聚类结果的影响甚微。 展开更多
关键词 自组织特征映射 人工神经网络 聚类 拓扑结构
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多目标神经空间映射算法优化设计微带滤波器 被引量:2
11
作者 田雨波 楼群 邱大为 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期1014-1019,共6页
提出了一种多目标形式的空间映射算法,并将其应用于微带滤波器的优化设计问题.该算法没有采用ADS仿真软件进行粗糙模型的计算,而是采用多目标粒子群算法结合矩阵数值计算的形式,优化计算微带线的S参数,并应用神经网络映射粗糙模型与精... 提出了一种多目标形式的空间映射算法,并将其应用于微带滤波器的优化设计问题.该算法没有采用ADS仿真软件进行粗糙模型的计算,而是采用多目标粒子群算法结合矩阵数值计算的形式,优化计算微带线的S参数,并应用神经网络映射粗糙模型与精确模型的仿真结果,由粗糙模型和神经网络推测出精确模型的帕累托最优解集. 展开更多
关键词 多目标优化 空间映射 神经网络 滤波器
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基于SOM神经网络的航舵故障分类方法 被引量:5
12
作者 周晶 余家祥 +1 位作者 司南 田庆战 《信息与电子工程》 2012年第3期339-342,共4页
为解决航舵故障诊断的复杂非线性模式分类问题,提出一种基于自组织特征映射(SOM)神经网络的航舵故障诊断方法,构造一个2层SOM神经网络,训练后多个权值向量位于输入向量聚类中心,实现快速有效的自适应分类。仿真结果表明:SOM网络经过100... 为解决航舵故障诊断的复杂非线性模式分类问题,提出一种基于自组织特征映射(SOM)神经网络的航舵故障诊断方法,构造一个2层SOM神经网络,训练后多个权值向量位于输入向量聚类中心,实现快速有效的自适应分类。仿真结果表明:SOM网络经过100次训练即可实现聚类,对有限故障测试样本分类准确率可达90%,对航舵故障诊断具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 自组织特征映射 人工神经网络 故障诊断 航舵
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山东省17地市农业现代化水平分类及区划研究 被引量:13
13
作者 陆相林 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2007年第6期438-441,共4页
依据相关文献建立了农业现代化水平评价的指标体系,对人工神经网络的SOFM方法的原理进行了介绍。基于SFOM方法,把山东省17地市农业现代化水平分为发达型、较发达型、发展型和欠发达型4类。把山东省17地市分为4个农业经济区,提出了各经... 依据相关文献建立了农业现代化水平评价的指标体系,对人工神经网络的SOFM方法的原理进行了介绍。基于SFOM方法,把山东省17地市农业现代化水平分为发达型、较发达型、发展型和欠发达型4类。把山东省17地市分为4个农业经济区,提出了各经济区相关战略对策。 展开更多
关键词 人工神经网络(ANN) SOFM方法 农业现代化 战略对策 农业经济区划 山东省
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基于模糊认知图和人工神经网络的个性化推荐算法研究 被引量:1
14
作者 杨永健 《天津职业院校联合学报》 2009年第5期54-56,共3页
利用模糊认知图(FCM)可以分析单一顾客个体和整个顾客群的购买数据,对影响顾客购买行为的因素进行建模。通过人工神经网络技术(ANN)对这些影响因素的权值进行动态的分析和计算,使用基于距离的向量匹配技术(DBVM)完成针对不同顾客的个性... 利用模糊认知图(FCM)可以分析单一顾客个体和整个顾客群的购买数据,对影响顾客购买行为的因素进行建模。通过人工神经网络技术(ANN)对这些影响因素的权值进行动态的分析和计算,使用基于距离的向量匹配技术(DBVM)完成针对不同顾客的个性化商品推荐。 展开更多
关键词 模糊认知图 人工神经网络 个性化推荐
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基于混合数据挖掘模型预测用户流失
15
作者 董博 王雪 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2017年第3期156-160,165,共6页
用户流失预测问题广泛应用在银行、金融、电信等多种领域。对用户行为进行有效的预测和分析有助于企业的竞争和了解瞬息万变的市场规律。采用3种混合的数据挖掘模型对用户流失问题进行了研究,以形成一个准确高效的用户流失预测模型。这... 用户流失预测问题广泛应用在银行、金融、电信等多种领域。对用户行为进行有效的预测和分析有助于企业的竞争和了解瞬息万变的市场规律。采用3种混合的数据挖掘模型对用户流失问题进行了研究,以形成一个准确高效的用户流失预测模型。这3种模型应用于数据挖掘的两个阶段:聚类阶段和预测分析阶段。在第1阶段中,对用户的数据进行过滤。第2阶段对用户行为进行预测。第1个模型采用了二分k-means算法进行数据过滤和多层感知人工神经网络(MLP-ANN)相结合进行预测。第2个模型采用层次化聚类与MLP–ANN相结合进行预测。第3个模型使用自组织映射(Self-Organizing Maps)与MLP-ANN进行预测。这3种模型预测分析基于真实数据,用户流失率采用3种模型混合计算的方式得出结果并同真实值进行比较。分析结果表明采用多模型的混合数据挖掘模型的数据准确度优于普通的单一模型。 展开更多
关键词 数据挖掘 用户流失 人工神经网络 多层次感知 自组织地图
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基于SOFM网络的山东省水资源承载力评价
16
作者 王艳 曹俊茹 吴佩林 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第33期16494-16495,16530,共3页
水资源承载能力与评价指标组成了一个复杂的非线性系统,评价的难点在于确定各评价指标的权值。结合地理信息系统(GIS)和人工神经网络(ANN)技术,提出对水资源承载力进行评价的一种新方法;根据构建的水资源承载力评价指标体系,以山东省为... 水资源承载能力与评价指标组成了一个复杂的非线性系统,评价的难点在于确定各评价指标的权值。结合地理信息系统(GIS)和人工神经网络(ANN)技术,提出对水资源承载力进行评价的一种新方法;根据构建的水资源承载力评价指标体系,以山东省为例,利用自组织神经网络模型(SOFM)对水资源承载力进行了评价。结果表明,山东省17地市水资源承载力可划分为5类,模拟结果比较理想。 展开更多
关键词 人工神经网络(ANN) 自组织神经网络(SOFM) 水资源承载力 评价 山东省
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自组织映射法在机械故障诊断中的应用
17
作者 黄士涛 孙惠国 《郑州工业大学学报》 1998年第2期9-13,共5页
自组织映射法是由T.Kohonen提出的一种人工神经网络模式,它能把高维的信息数据以有序方式映射到低维的网络上,形成一种拓扑意义上的有序图。由于其有序性,使得信号空间图成为许多输入信息及其关系的群落图。每个图可用灰度... 自组织映射法是由T.Kohonen提出的一种人工神经网络模式,它能把高维的信息数据以有序方式映射到低维的网络上,形成一种拓扑意义上的有序图。由于其有序性,使得信号空间图成为许多输入信息及其关系的群落图。每个图可用灰度深浅不等的方块阴影图表示出来,这种可视的图形表示了机械运行的状态。人们可以非常直观地从图上判断机械运行状态,从而使得机械运行状态的监测和故障诊断更为简便。 展开更多
关键词 神经网络 自组织映射法 故障诊断 机械
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太赫兹InP HEMTs的神经网络建模方法 被引量:2
18
作者 杜光伟 胡志富 +2 位作者 刘亚男 孙希国 崔玉兴 《微波学报》 CSCD 北大核心 2015年第S1期52-55,共4页
包含新技术、新材料的非传统器件的不断涌现使现有的模型已不能完全表征THz器件的特性。而采用神经网络建模的方法,可极大地提高建模的效率和精确度,解决一系列传统模型所无法解决的问题,是一种新型的CAD建模方法。本文采用神经网络空... 包含新技术、新材料的非传统器件的不断涌现使现有的模型已不能完全表征THz器件的特性。而采用神经网络建模的方法,可极大地提高建模的效率和精确度,解决一系列传统模型所无法解决的问题,是一种新型的CAD建模方法。本文采用神经网络空间映射的方法,在传统的粗模型的基础上对输入信号进行有效地修正,从而得到适合太赫兹器件的精确模型,器件的截止频率Ft和最高振荡频率Fmax分别为220GHz和310GHz。模型在直流IV和1-110GHz范围内的S参数与测试结果吻合较好,比传统粗模型的精度有了较大的提高。 展开更多
关键词 太赫兹 神经网络 空间映射 模型 INP HEMTS
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人工神经网络算法在岩土工程中的应用分析 被引量:1
19
作者 胡恒洋 《工程技术研究》 2023年第11期7-9,共3页
人工神经网络算法作为一种机器学习技术,能够模拟人类大脑的生理结构及工作机制。文章对人工神经网络算法的类别和工作原理进行了分析阐述,重点对分别属于前反馈型模型、后反馈型模型及自适应竞争模型的反向传播人工神经网络算法、Hopfi... 人工神经网络算法作为一种机器学习技术,能够模拟人类大脑的生理结构及工作机制。文章对人工神经网络算法的类别和工作原理进行了分析阐述,重点对分别属于前反馈型模型、后反馈型模型及自适应竞争模型的反向传播人工神经网络算法、Hopfield神经网络算法和自组织映射人工神经网络算法进行介绍,进而分析上述三种人工神经网络算法在岩土工程中的实际应用。人工神经网络算法能对土壤进行准确分类,对岩石进行准确分组,并准确预测岩石和土壤形变,对边坡的稳定性和路基沉降的预测准确性高,在岩土工程中有重要的应用价值。 展开更多
关键词 人工神经网络算法 反向传播人工神经网络 Hopfield人工神经网络 自组织映射人工神经网络
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利用智能方法进行LTCC电路的建模与优化
20
作者 滕林 谢诗文 丁晓鸿 《电子工艺技术》 2006年第6期311-317,共7页
建模分析和优化综合是目前叠层LTCC滤波器设计的关键。建模方法一直是LTCC电路计算机辅助设计技术的主要瓶颈。利用智能方法对叠层LTCC滤波器的建模与优化的现状进行分析和讨论,即人工神经网络(ANN)、基因算法(GA)、遗传神经网络、神经... 建模分析和优化综合是目前叠层LTCC滤波器设计的关键。建模方法一直是LTCC电路计算机辅助设计技术的主要瓶颈。利用智能方法对叠层LTCC滤波器的建模与优化的现状进行分析和讨论,即人工神经网络(ANN)、基因算法(GA)、遗传神经网络、神经网络空间映射(NSM)和知识自动模型生成(KAMG)等几种主要方法。并对以后的研究方向和发展趋势作了预测性阐述。 展开更多
关键词 人工神经网络(ANN) 部分元件等效电路(PEEC) 知识型神经网络(KBNN) 神经网 络空间映射(NSM) 先验知识注入(PKI) 基因算法(GA) 知识自动模型生成(KAMG)
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