2022年神经网络原理模拟试题 2.pdf
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1、神经网络原理模拟试题朱张帆吴俊杰一、填空题1、从系统的观点讲,人工神经元网络是由大量神经元通过极其丰富和完善的连接而构成的自适应、非线性、动力学系统。2、神经网络的基本特性有拓扑性、学习性和稳定收敛性。3、神经网络按结构可分为前馈网络和反馈网络,按性能可分为离散型和连续型,按学习方式可分为有导师和无导师。4、神经网络研究的发展大致经过了四个阶段。5、网络稳定性指从t=0 时刻初态开始, 到 t 时刻后 v(t+t)=v(t),(t0),称网络稳定。6、联想的形式有两种,它们分是自联想和异联想。7、存储容量指网络稳定点的个数,提高存储容量的途径一是改进网络的拓扑结构,二是改进学习方法。8、非稳定
2、吸引子有两种状态,一是有限环状态,二是混沌状态。9、神经元分兴奋性神经元和抑制性神经元。10、汉明距离指两个向量中对应元素不同的个数。二、简答题1、人工神经元网络的特点?答: (1) 、信息分布存储和容错性。(2) 、大规模并行协同处理。(3) 、自学习、自组织和自适应。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - (4) 、人工神经元网络是大量的神经元的集体行为,表现为复杂的非线性动力学特性。(5)人式神经元网络具有不适合高
3、精度计算、学习算法和网络设计没有统一标准等局限性。2、单个神经元的动作特征有哪些?答:单个神经元的动作特征有: (1) 、空间相加性;(2) 、时间相加性; (3) 、阈值作用;(4) 、不应期;(5) 、可塑性;(6)疲劳。3、怎样描述动力学系统?答:对于离散时间系统,用一组一阶差分方程来描述:X(t+1)=FX(t) ;对于连续时间系统,用一阶微分方程来描述:dU(t)/dt=FU(t) 。4、F(x)与 x 的关系如下图,试述它们分别有几个平衡状态,是否为稳定的平衡状态?答:在图( 1)中,有两个平衡状态a、b,其中,在 a 点曲线斜率 |F (X)|1,为非稳定平稳状态; 在 b 点曲
4、线斜率 |F (X)|1,X F(X) 0 a (2) X F(X) 0 a b (1) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 为非稳定平稳状态。5、对于单个神经元的离散模型,Hebb 学习假设是什么,基本学习方程是什么?答:对于单个神经元的离散模型,Hebb 学习假设是:只有当神经元兴奋时, 与其连接的突触结合权才被强化而增大;当两个神经元同时处于兴奋状态时,它们之间的连接权应该加强。基本学习方程是:jiijijij
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