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摘要:
为提高神经网络的逼近和预测能力,提出一种各维输入为离散序列的量子衍生神经网络模型及算法。该模型为三层结构,隐层为量子衍生神经元,输出层为普通神经元。量子衍生神经元由量子旋转门和多位受控旋转门组成,利用多位受控旋转门中目标量子位的输出向输入端的反馈,实现对输入序列的整体记忆,利用受控旋转门输出中多位量子比特的纠缠获得量子衍生神经元的输出。基于量子计算理论设计了该模型的学习算法。该模型可从宽度和深度两方面获取输入序列的特征。仿真结果表明,当输入节点数和序列长度满足一定关系时,该模型明显优于普通神经网络。
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文献信息
篇名 一种量子衍生神经网络模型算法及应用
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 量子计算 量子旋转门 受控旋转门 量子神衍生经元 量子衍生神经网络
年,卷(期) 2014,(12) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 2401-2408
页数 8页 分类号 TP183
字数 6520字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2014.12.010
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李盼池 东北石油大学计算机与信息技术学院 93 344 9.0 11.0
2 杨淑云 东北石油大学招生就业处 7 17 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
量子计算
量子旋转门
受控旋转门
量子神衍生经元
量子衍生神经网络
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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