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参数化模糊联想记忆网络的学习算法
  • ISSN号:1002-8331
  • 期刊名称:《计算机工程与应用》
  • 时间:0
  • 分类:TP18[自动化与计算机技术—控制科学与工程;自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
  • 作者机构:[1]长沙理工大学计算机与通信工程学院,长沙410077, [2]吉首大学数学与计算机科学学院,湖南吉首416000
  • 相关基金:国家自然科学基金(the National Natural Science Foundation of China under Grant No.60033020);国家教育部重点科研基金项目(the Key Technologies Project of the Ministry of Education of China under Grant No.208098);湖南省教育厅重点科研项目(the Key Scientific Research Project of Department of Hunan Education of China under Grant No.07A056)o
中文摘要:

基于Dubois提出的带参数亭的t-模Tξ:了一种参数化的广义模糊联想记忆网络Max-TξFAM。由于疋中参数孝的作用,在应用中Max-TξFAM有更强的可调性和灵活性。接着利用Tξ的伴随蕴涵算子,提出了Max—TξFAM的一种有效学习算法。从理论上严格证明了,只要Max-TξFAM能完整可靠地存储所给的多个模式对,则所提出的学习算法一定能找到使得网络能完整可靠存储这些模式对的所有连接权矩阵的最大者。最后,用实验说明了所提出的学习算法的有效性。

英文摘要:

Based on fuzzy composition of maximum operation and a t-norm Tξ with a parameter ξ proposed by Dubois,a parameterized general fuzzy associate memory Max-Tξ FAM is presented in this paper.By adjusting parameter ξ,the Max-Tξ FAM has good adaptability and flexibility in practice.Taking advantage of the concomitant implication operator of Tξ,a simple effective leaming algorithm is proposed for the Max-Tξ FAM.h is proved theoretically that,for arbitrary given training pattern pairs,if the Max-Tξ FAM has ability to store them reliably and completely,then the proposed learning algorithm can find the maximum of all connected weight matrices which can ensure that the Max-Tξ FAM stores reliably these pattern pairs.Finally an experiment is given to illustrate the effectivity of the presented learning algorithm.

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期刊信息
  • 《计算机工程与应用》
  • 北大核心期刊(2014版)
  • 主管单位:中国电子科技集团公司
  • 主办单位:华北计算技术研究所
  • 主编:怀进鹏
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  • 国际标准刊号:ISSN:1002-8331
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2127/TP
  • 邮发代号:82-605
  • 获奖情况:
  • 1. 2012年首批获得中国学术文献评价中心发布的 “...,2. 2001年获得新闻出版署“中国期刊方阵双效期刊”,3. 2008年首批入选国家科技部“中国精品科技期刊...,4.2003年-2011年连续获得工业和信息化部期刊最高...
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,波兰哥白尼索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
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