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網(wǎng)絡(luò)模型中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法

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網(wǎng)絡(luò)模型中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法

摘要:隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,科技的提高,開闊了各個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)得到良好改善。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)成為人們?nèi)粘I畋貍溆闷罚且胗?jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)迅速發(fā)展,還需要提高運(yùn)行能力和整體性能,使計(jì)算機(jī)不斷滿足當(dāng)下社會的需求。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型具備儲存信息、使信息規(guī)劃等不同特點(diǎn),保證使用人員能夠快速搜索所需要信息。同時(shí),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)還具備優(yōu)化的優(yōu)勢,使信息聯(lián)想,計(jì)算機(jī)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法可以構(gòu)造全面的信息儲存庫,保證信息儲存和信息處理。

關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)在人們?nèi)粘I钤絹碓街匾粡V泛應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)。隨著社會不斷發(fā)展,人們需求不斷加高,使計(jì)算機(jī)得到良好改善,目前,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用集線式服務(wù)器來實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互連,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。但是也有很大弊端,過多的聯(lián)想信息雖然滿足人們需求,但是對技術(shù)的要求也更加苛刻,現(xiàn)有的技術(shù)滿足不了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,使人們?nèi)粘2僮鞑环奖恪榱私鉀Q這一問題,研究人員需要全面優(yōu)化計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),提高運(yùn)行能力和性能,運(yùn)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,使計(jì)算機(jī)更加適合現(xiàn)代社會發(fā)展,儲存更多信息。

1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法概論分析

1.1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法整體概論神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法是按照人體大腦的思維方式進(jìn)行模擬,根據(jù)邏輯思維進(jìn)行推理,將信息概念化形成人們認(rèn)知的符號,呈現(xiàn)在顯示屏前。根據(jù)邏輯符號按照一定模式進(jìn)行指令構(gòu)造,使計(jì)算機(jī)執(zhí)行。目前,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)被廣泛使用,使直觀性的思維方式分布式存儲信息,建立理論模型。優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要是Hop?eld神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),是1982年由美國物理學(xué)家提出的,它能夠模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的記憶機(jī)理,是全連接的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。Hop?eld神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的每個(gè)神經(jīng)元都能夠信號輸出,還能夠?qū)⑿盘柾ㄟ^其他神經(jīng)元為自己反饋,那么其也稱之為反饋性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

1.2優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本基礎(chǔ)Hop?eld神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是通過能量函數(shù)分析系統(tǒng),結(jié)合儲存系統(tǒng)和二元系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),Hop?eld神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能收斂到穩(wěn)定的平衡狀態(tài),并以其認(rèn)為樣本信息,具備聯(lián)想記憶能力,使某種殘缺信息進(jìn)行回想還原,回憶成完整信息。但是Hop?eld神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)記憶儲存量有限,而且大多數(shù)信息是不穩(wěn)定的,合理優(yōu)化計(jì)算機(jī)聯(lián)想問題,使Hop?eld神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠建設(shè)模型。

1.3神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法優(yōu)化步驟簡述人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是模擬思維,大多是根據(jù)邏輯思維進(jìn)行簡化,創(chuàng)造指令使計(jì)算機(jī)執(zhí)行。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法是按照人體思維進(jìn)行建設(shè),通過反應(yīng)問題的方法來表述神經(jīng)思維的解;利用有效條件和能量參數(shù)來構(gòu)造網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),使神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法更加可靠;大多數(shù)動(dòng)態(tài)信息需要神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來根據(jù)動(dòng)態(tài)方程計(jì)算,得出數(shù)據(jù)參數(shù)來進(jìn)行儲存。

2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的特點(diǎn)與應(yīng)用

2.1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要特點(diǎn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是根據(jù)不同組件來模擬生物體思維的功能,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法是其中一種程序,將信息概念化,按照一定人們認(rèn)知的符號來編程指令,使計(jì)算機(jī)執(zhí)行,應(yīng)用于不同研究和工程領(lǐng)域。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在結(jié)構(gòu)上是由處理單元組成,模擬人體大腦神經(jīng)單元,雖然每個(gè)單元處理問題比較簡單,但是單元進(jìn)行組合可以對復(fù)雜問題進(jìn)行預(yù)知和處理的能力,還可以進(jìn)行計(jì)算,解決問題能力突出,能夠運(yùn)用在計(jì)算機(jī)上,可以提高計(jì)算機(jī)運(yùn)算準(zhǔn)確度,從而保障計(jì)算機(jī)運(yùn)行能力。而且一般神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有較強(qiáng)容錯(cuò)性,不同單元的微小損傷并不阻礙整體網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,如果有部分單元受到損傷,只會制約運(yùn)算速度,并不妨礙準(zhǔn)確度,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在整體性能上能夠正常工作。同時(shí),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主干部分受到損傷,部分單元會進(jìn)行獨(dú)立計(jì)算,依然能夠正常工作。

2.2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息記憶能力神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息存儲能力非常強(qiáng),整體單元組合進(jìn)行分布式存儲。目前,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法是單元互相連接,形成非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng),每個(gè)單元存儲信息較少,大量單元互相結(jié)合存儲信息大量增加。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具備學(xué)習(xí)能力,通過學(xué)習(xí)可以得到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)連接結(jié)構(gòu),在進(jìn)行日常圖像識別時(shí),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)會根據(jù)輸入的識別功能進(jìn)行自主學(xué)習(xí),過后在輸入相同圖像,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)會自動(dòng)識別。自主學(xué)習(xí)能力給神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)帶來重要意義,能夠使神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)不斷成長,對人們未來日常工作能夠很好預(yù)測,滿足人們的需求。

2.3神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的突出優(yōu)點(diǎn)近年來,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到越來越多人重視,使神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到足夠資源進(jìn)行良好創(chuàng)新。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是由大量基本元件構(gòu)成,對人腦功能的部分特性進(jìn)行模仿和簡化,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具備復(fù)雜線性關(guān)系,與一般計(jì)算機(jī)相比,在構(gòu)成原理和功能特點(diǎn)更加先進(jìn),人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并不是按照程序來進(jìn)行層次運(yùn)算,而是能夠適應(yīng)環(huán)境,根據(jù)人們提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬和分析,完成某種運(yùn)算。人工神經(jīng)系統(tǒng)具備優(yōu)良容錯(cuò)性,由于大量信息存儲在神經(jīng)單元中,進(jìn)行分布式存儲,當(dāng)信息受到損害時(shí),人工神經(jīng)系統(tǒng)也可以正常運(yùn)行。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)必須要有學(xué)習(xí)準(zhǔn)則制約來能夠自主學(xué)習(xí),然后進(jìn)行工作。目前,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)逐步具備自適應(yīng)和自組織能力,在學(xué)習(xí)或訓(xùn)練過程中改變突觸權(quán)重值,以適應(yīng)周圍環(huán)境的要求。通過一定學(xué)習(xí)方式和某些規(guī)則,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以自動(dòng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境特征和規(guī)律性,更貼近人腦某些特征。采用并行分布處理方法,使得快速進(jìn)行大量運(yùn)算成為可能。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)很大的優(yōu)點(diǎn)是很容易在并行計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn),可以把神經(jīng)的節(jié)點(diǎn)分配到不同的CPU上并行計(jì)算。錢藝等提出了一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并行處理器的體系結(jié)構(gòu),能以較高的并行度實(shí)現(xiàn)典型的前饋網(wǎng)絡(luò)如BP網(wǎng)絡(luò)和典型的反饋網(wǎng)絡(luò)(如Hop?eld網(wǎng)絡(luò))的算法。該算法以SIMD(SingleInstructionMultipleData)為主要計(jì)算結(jié)構(gòu),結(jié)合這兩種網(wǎng)絡(luò)算法的特點(diǎn)設(shè)計(jì)了一維脈動(dòng)陣列和全連通的互連網(wǎng)絡(luò),能夠方便靈活地實(shí)現(xiàn)處理單元之間的數(shù)據(jù)共享。結(jié)合粒子群優(yōu)化算法和個(gè)體網(wǎng)絡(luò)的并行學(xué)習(xí)機(jī)制,提出了一種基于粒子群優(yōu)化的并行學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成構(gòu)造方法。

3結(jié)束語

全球化的發(fā)展,信息交流不斷加快,促使各個(gè)行業(yè)相互融合。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法具備簡單、穩(wěn)定等不同優(yōu)勢,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究內(nèi)容相當(dāng)廣泛,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法能夠與其它算法相互結(jié)合,在一定程度提高計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型運(yùn)算能力。但是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型中神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法學(xué)習(xí)能力比較低下,梯度下降法不準(zhǔn)確,所以需要有關(guān)人員進(jìn)行深度研究,探索神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,使其更加完善,從而保證計(jì)算機(jī)整體性能的提高。

參考文獻(xiàn):

[1]陳竺.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接增強(qiáng)優(yōu)化中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法[J].電子技術(shù)與軟件工程,2014(19).

[2]史望聰.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全評價(jià)中的應(yīng)用分析[J].自動(dòng)化與儀器儀表,2016(06).

作者:王陽 單位:吉林工程職業(yè)學(xué)院

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