Hopfield 网——擅长于联想记忆与解迷路 实现H网联想记忆的关键 - 免费下载

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Hopfield 网——擅长于联想记忆与解迷路 实现H网联想记忆的关键,是使被记忆的模式样本对应网络能量函数的极小值。 设有M个N维记忆模式,通过对网络N个神经元之间连接权 wij 和N个输出阈值θj的设计,使得: 这M个记忆模式所对应的网络状态正好是网络能量函数的M个极小值。 比较困难,目前还没有一个适应任意形式的记忆模式的有效、通用的设计方法。 H网的算法 1)学习模式——决定权重 想要记忆的模式,用-1和1的2值表示 模式:-1,-1,1,-1,1,1,... 一般表示: 则任意两个神经元j、i间的权重: wij=∑ap(i)ap(j),p=1…p; P:模式的总数 ap(s):第p个模式的第s个要素(-1或1) wij:第j个神经元与第i个神经元间的权重 i = j时,wij=0,即各神经元的输出不直接返回自身。 2)想起模式: 神经元输出值的初始化 想起时,一般是未知的输入。设xi(0)为未知模式的第i个要素(-1或1) 将xi(0)作为相对应的神经元的初始值,其中,0意味t=0。 反复部分:对各神经元,计算: xi (t+1) = f (∑wijxj(t)-θi), j=1…n, j≠i n—神经元总数 f()--Sgn() θi—神经元i发火阈值 反复进行,直到各个神经元的输出不再变化。

源码文件列表

📂 共 12 个源码文件 点击文件名可在线查看源代码

1 📄
login.frm
大小: 2.01 KB
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2 📄
组1.vbg
大小: 63 B
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3 📄
run.frm
大小: 12.31 KB
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5 📄
process.frm
大小: 45.22 KB
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6 📄
test.frm
大小: 787 B
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7 📄
module1.bas
大小: 671 B
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8 📄
process.log
大小: 86 B
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9 📄
prepare.frm
大小: 4.35 KB
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10 📄
工程1.vbw
大小: 44 B
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11 📄
hopfild1.vbw
大小: 279 B
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12 📄
hopfild1.vbp
大小: 883 B
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