基于忆阻的神经联想记忆分析和综合.ppt
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1、基于忆阻的神经联想记忆基于忆阻的神经联想记忆分析和综合分析和综合报告人报告人:吴爱龙吴爱龙 1 忆阻的记忆性分析 2 基于连续的忆阻神经网络的联想记忆 3 基于不连续的忆阻神经网络的联想记忆 4 基于广义的忆阻神经网络族的联想记忆我们当前的工作 研究背景1.人工智能技术对数据处理能力的更高要求机器视觉2.信息存储领域对电子存储器的重大需求 计算机存储(例如2012年平板电脑全球1.189亿台)消费电子(例如国内手机超10亿用户)网络存储(2010年销售额为260亿美元)嵌入式存储(例如eMMC 2014年将达4.8亿块)军用电子人的大脑既是一个高性能的处理器也是一个大容量的存储器科学研究者们开
2、始思考人脑是如何处理和记忆信息的从神经生物解剖学的角度研究从数学建模和物理学的角度研究心理学家MeCulloch和数学家Pitts的MP神经网络模型;神经心理学家Hebb提出的Hebb规则;Rosenblatt的模型为感知器模型Widrow的自适应的线性神经网络模型;Kohonen的自组织映射模型;Fukushima的认知机模型;Grossberg的关于感知器的共振适应理论;Anderson的盒中脑模型;递归神经网络模型(Hopfield神经网络模型;细胞神经网络模型;C-G神经网络模型)等。在神经网络的电路实现过程,通常是用电阻来实现神经处理单元之间的连接。但是电阻的阻值是不变的,没有很好的
3、反应突触的强度是可变的这一特性。记忆模式通常表现为神经网络状态空间中的吸引子:渐近稳定的平衡点或极限环人工神经系统常用来设计联想记忆,而吸引子的个数代表了网络的记忆容量。Grassi提出的基于伪逆矩阵的设计方法;刘德荣教授的基于奇异值分解的方法和基于感知器的方法;Szolgay的基于Hebbian学习规则的方法;Park基于线性矩阵不等式的方法;曾志刚教授提出的高容量(吸引子个数为2n)的联想记忆设计方法等。联想记忆设计对于不同记忆任务,需要用不同的电路实现如何处理对于不同记忆任务,只需要用一个电路来实现?数据处理数据处理存储应用存储应用构建基于忆阻的神经网络构建基于忆阻的神经网络模型模型将忆
4、阻将忆阻作为作为“电子神经元电子神经元突触突触”进行逻辑运算进行逻辑运算解决瓶解决瓶颈难题颈难题容量有限容量有限容错性低容错性低参数庞大参数庞大结构复杂结构复杂开发开发基于忆阻的自联想记忆和异联想记忆基于忆阻的自联想记忆和异联想记忆发展发展用基于忆阻神经网络的联想记忆实现信息储存用基于忆阻神经网络的联想记忆实现信息储存研究架构基于不连续忆阻神经网络的联想记忆分析与综合忆阻的记忆性分析基于连续忆阻神经网络的联想记忆分析与综合基于广义忆阻神经网络族的联想记忆分析与综合123研究了不连续忆阻递归神经网络模型,并得到每个网络有多个吸引子的条件4用积分常数分析了单个忆阻,多个忆阻串并联的记忆性质,得出了
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