原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
针对静态人工神经网络具有在反映系统动态行为时网络结构复杂、不能很好地反映系统动态性能的缺点,提出一种由带有积分器和可调反馈系数的神经元构成的新型动力学神经网络模型。该网络比以前的动态网络即递归网络或在此基础上改进的网络能更好地反映系统的动态性能,网络的结构更加简单,训练过程加快,从而使系统能够更好的运行。利用梯度下降法研究了该网络的权值调整算法,并通过李雅普诺夫稳定性判据讨论了这种新型动力学神经网络的稳定性条件。该网络研究为反映系统的动力学行为提供了更好的模型结构和理论算法,为神经网络的发展提供了新的研究方向。
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文献信息
篇名 动力学神经网络模型的构建及其稳定性研究
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 动力学神经网络 梯度下降法 李雅普诺夫稳定性判据 权值调整算法
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 测试?测量?自动化
研究方向 页码范围 167-170
页数 4页 分类号 TN711-34
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2017.03.046
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 韩兵欣 15 66 5.0 7.0
2 李立平 石家庄铁道大学四方学院 15 18 2.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
动力学神经网络
梯度下降法
李雅普诺夫稳定性判据
权值调整算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
总下载数(次)
0
总被引数(次)
135074
  • 期刊分类
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