神经网络的基本原理精选课件.ppt
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1、关于神经网络的基本原理第一页,本课件共有41页 本章主要从电生理学的角度介绍生物神经元的基本工作原理,以及它们之间的相互作用由此概述大脑的基本构造和它的信息处理特征并在上述的基础上研究生物神经元的数学模型及其学习法则。基本原理第二页,本课件共有41页第一节第一节 大脑的基本组成单元大脑的基本组成单元 神经元神经元基本原理第三页,本课件共有41页脑神经系统无论从构造和功能上来讲,脑神经系统无论从构造和功能上来讲,都称得上是一个非常复杂的巨系统。都称得上是一个非常复杂的巨系统。正常大脑的神经细胞正常大脑的神经细胞(神经元神经元)的数目的数目约在约在100100亿到亿到10001000亿个左右。亿个
2、左右。基本原理第四页,本课件共有41页图图2.1 2.1 神经元的构造神经元的构造基本原理第五页,本课件共有41页l细胞体细胞体是神经元的主体,它包括细胞核、细胞是神经元的主体,它包括细胞核、细胞质和细胞膜三部分。质和细胞膜三部分。l树状突起树状突起主要起感受器作用,接受来自其它神主要起感受器作用,接受来自其它神经元的信号。经元的信号。l轴突轴突用来输出细胞体产生的电脉冲信号。用来输出细胞体产生的电脉冲信号。l轴突的末端形成许多分枝,称作轴突的末端形成许多分枝,称作神经末梢神经末梢,每,每一条神经末梢与其它神经元通过突触相连并传一条神经末梢与其它神经元通过突触相连并传递信号。递信号。基本原理第
3、六页,本课件共有41页细胞体相当于一个信息处理器,对来自其它神经元的信号求和,并产生神经脉冲输出信号。观看动画观看动画神经元刺激与反应的过程神经元刺激与反应的过程由于细胞膜将细胞体内外分开,因此细胞体内外具有不同的电位,通常是内部电位比外部低,内外电位之差称为膜电位。观看动画观看动画动作电位的形成动作电位的形成基本原理第七页,本课件共有41页图图2.2 2.2 细胞膜等效电路细胞膜等效电路漏电流支路基本原理第八页,本课件共有41页细胞膜内外细胞膜内外离子分布很不相同离子分布很不相同。在正离子方面,细胞内。在正离子方面,细胞内K+K+浓度高,浓度高,约为膜外的约为膜外的20-4020-40倍,而
4、细胞外倍,而细胞外Na+Na+浓度约高于膜内的浓度约高于膜内的2020倍。负离倍。负离子方面,细胞外子方面,细胞外Cl-Cl-浓度较细胞内高,而细胞内大分子有机物浓度较细胞内高,而细胞内大分子有机物(A-A-)较细胞外多。)较细胞外多。因此细胞膜内外两侧存在离子分布的不平衡,即存在因此细胞膜内外两侧存在离子分布的不平衡,即存在离子浓度差离子浓度差和电位差和电位差,在电化学梯度的作用下,离子就有扩散到膜另一侧的可,在电化学梯度的作用下,离子就有扩散到膜另一侧的可能性。细胞在静息状态下,膜对能性。细胞在静息状态下,膜对Na+Na+的通透性小,而膜对的通透性小,而膜对K+K+有较大有较大的通透性,于
5、是的通透性,于是K+K+浓度差推动浓度差推动K+K+从膜内向膜外扩散,正电荷随从膜内向膜外扩散,正电荷随钾离子外流,而带负电荷的蛋白质不能外流而留在膜内,于钾离子外流,而带负电荷的蛋白质不能外流而留在膜内,于是膜外积累正电荷,膜内积累负电荷,这种电位差随着是膜外积累正电荷,膜内积累负电荷,这种电位差随着K+K+的外的外流逐渐增大,并对流逐渐增大,并对K+K+外流产生阻碍作用。外流产生阻碍作用。当膜内外当膜内外K+K+浓度差(浓度差(K+K+外流动力)与电位差(外流动力)与电位差(K+K+外流阻力)达平外流阻力)达平衡时,即形成衡时,即形成静息电位静息电位。因此,细胞的静息电位主要由。因此,细胞
6、的静息电位主要由K+K+外流所外流所产生,反映产生,反映K+K+的平衡电位。的平衡电位。基本原理第九页,本课件共有41页膜电位保持在一个稳定的负电位膜电位保持在一个稳定的负电位(即静止膜电即静止膜电位位)上,数值上与钾离子平衡电位上,数值上与钾离子平衡电位VkVk相近,约相近,约60mV60mV左右。左右。膜电位膜电位是神经生理学中最重要的状态参数之一。是神经生理学中最重要的状态参数之一。若以细胞膜外液的电位作为基准电位,则神经若以细胞膜外液的电位作为基准电位,则神经元的跨膜电位分布如图元的跨膜电位分布如图2.32.3所示。所示。基本原理第十页,本课件共有41页图图2.3 2.3 神经元的膜电
7、位分布神经元的膜电位分布基本原理第十一页,本课件共有41页第二节第二节 大脑的信息处理原理大脑的信息处理原理基本原理第十二页,本课件共有41页尽尽管管大大脑脑是是一一个个高高级级的的信信息息处处理理系系统统,但但作作为为它它的的基基本本元元素素的的神神经经元元的的动动作作却却相相当当慢慢,仅仅达达到到每每秒秒数数百百赫赫兹兹,可可是是由由于于大大脑脑神神经经网网络络具具有有并并行行的的结结构构,所所以以信信息息处处理理是是在在超超并并列列时时空空中中进进行行的的,整体动作可以被认为具有相对高的速度。整体动作可以被认为具有相对高的速度。基本原理第十三页,本课件共有41页图图2.4 2.4 突触中
8、的信号传递突触中的信号传递第十四页,本课件共有41页大脑神经系统是由庞大的神经网络大脑神经系统是由庞大的神经网络构成的构成的有序阶层型系统有序阶层型系统。整个大脑神经系统可分为整个大脑神经系统可分为中枢神经中枢神经系统系统和和末梢神经系统末梢神经系统两大类。两大类。基本原理第十五页,本课件共有41页中枢神经的构造中枢神经的构造 第十六页,本课件共有41页大脑信息处理的特征有:大脑信息处理的特征有:1.1.神神经经元元是是一一种种非非线线性性元元件件,神神经经元元之之间间的的相相互互作作用用主主要要为为兴兴奋奋性性和和抑抑制制性性两两种种。神神经经元元的的动动作作速速度度较慢,约几个毫秒。较慢,
9、约几个毫秒。2.2.神神经经脉脉冲冲信信号号的的频频率率只只有有数数百百赫赫兹兹,尽尽管管单单个个神神经经元元的的动动作作速速度度较较慢慢,但但众众多多神神经经元元构构成成的的大大规规模模并并行行系系统统,具有相对快速的信息处理能力。,具有相对快速的信息处理能力。3.3.学学习习能能力力和和自自组组织织能能力力。大大脑脑通通过过与与外外界界环环境境的的相相互互作作用用,学学习习周周围围的的各各种种事事物物,把把信信息息存存储储、记记忆忆在在脑脑中并进行自组织。中并进行自组织。基本原理第十七页,本课件共有41页第三节第三节 大脑的人工神经网络模型大脑的人工神经网络模型第十八页,本课件共有41页2
10、.3.1 2.3.1 形式神经元模型形式神经元模型形式神经元模型是生物神经元在功能形式神经元模型是生物神经元在功能上和结构上的一种数学模型。最早是上和结构上的一种数学模型。最早是在在19431943年由年由McCulloch-PittsMcCulloch-Pitts提出的,提出的,所以也称为所以也称为 MPMP模型模型。通常通常MPMP模型是一个多输入单输出的非模型是一个多输入单输出的非线性元件。线性元件。人工神经网络模型第十九页,本课件共有41页图图2.6 MP2.6 MP模型模型人工神经网络模型第二十页,本课件共有41页设设x1x1,x2,x2,xn,xn 为神经元为神经元i i的的n n
11、个输入,个输入,为第为第i i个神经元与个神经元与来自其它层第来自其它层第j j个神经元之间的结合强度,称为个神经元之间的结合强度,称为权值权值;表示表示神经元神经元i i的的输入总和输入总和,即生物神经细胞的膜电位,也称为激,即生物神经细胞的膜电位,也称为激活函数;活函数;是神经元的是神经元的阈值阈值,是神经元的是神经元的输出输出,则神经,则神经元的输出方程为元的输出方程为人工神经网络模型第二十一页,本课件共有41页 是输入与输出之间的非线性函数,通常称为作用函数或阈值函数。在MP模型中,是二值函数,其输出为0或1,分别代表神经元的抑制和兴奋状态。图2.7 阈值函数人工神经网络模型第二十二页
12、,本课件共有41页在式(2.1)中,当 时为兴奋性突触结合;当 时为抑制性突触结合;当 时为无结合。当膜电位超过阈值 时,神经元处于兴奋状态并发出电脉冲。由形式神经元构成的神经网络如图2.8所示。人工神经网络模型第二十三页,本课件共有41页图图2.8 2.8 形式神经元构成的神经网络形式神经元构成的神经网络人工神经网络模型第二十四页,本课件共有41页在上述模型是离散的。但是,神经元也可以有模拟量输入输出和时间上是连续的模型,它的数学模型为式中式中 ,为神经元在为神经元在t t时刻的平均输入和输出,时刻的平均输入和输出,为平均膜电位,为平均膜电位,为膜电位变化的时间常数,为膜电位变化的时间常数,
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- 神经网络 基本原理 精选 课件
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