检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:李绪[1] 李光[1] 汪乐[1] 郭宏记[2] Freeman Walter J.
机构地区:[1]浙江大学生物医学工程与仪器系,杭州310027 [2]浙江大学物理系,杭州310027 [3]美国加州大学伯克力分校分子和细胞生物学系,ca947203200
出 处:《传感技术学报》2004年第2期179-184,共6页Chinese Journal of Sensors and Actuators
基 金:国家 973重大基础研究前期研究专项 (2 0 0 2CCA0 180 0 )资助
摘 要:Freeman对生物嗅觉神经系统建立了一套新型的混沌神经网络模型 -K系列模型 ,与传统的人工神经网络相比 ,该网络不仅能很好的模拟生物嗅觉神经系统产生的混沌信号 ,而且提出了一种全新的信息处理和模式识别的概念和理论 ,是一种更接近生物系统的神经网络模型。我们对该混沌神经网络进行了模拟研究 ,同时应用该网络对简单的图像模式和手写体数字进行了模式识别的探索 ,实验结果验证了KIII网络的模式识别能力 ,为这种新方法的进一步发展和应用打下了基础。Based on the olfactory neural system, Freeman has built a chaotic neural network-K set model. Comparing to the conventional artificial neural network (ANN), this model can simulate the chaotic signals existed in the real olfactory neural system, and it offers brand-new concepts and mechanisms in signal processing and pattern recognition as well. This article presents the simulation research on this model and its application on image pattern and handwriting numerals recognition. The results proved the recognition ability of this new method.
关 键 词:K系列模型 混沌神经网络 随机混沌 图像模式识别 手写数字识别
分 类 号:TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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