變時滯人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)周期解與概周期解的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是目前國內(nèi)外關(guān)注的一個十分活躍的研究領(lǐng)域,它在智能控制,模式識別,圖像處理,非線性優(yōu)化計算,傳感技術(shù),機器人等眾多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。在實際應(yīng)用中,人們通過電子電路來實現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的功能,由于受認(rèn)知因素以及神經(jīng)元放大器有限轉(zhuǎn)化速度和技術(shù)水平等客觀因素的影響,時滯現(xiàn)象不可避免的。時滯不但會降低網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度而且常常會導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定,所以研究時滯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是必要的且十分有意義。 根據(jù)系統(tǒng)基本變量選取的不同,遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)

2、學(xué)模型可分為靜態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和局域神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。靜態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,它將神經(jīng)元的外部狀態(tài)作為變量研究,在某些遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中有廣泛的應(yīng)用,例如REBPNs網(wǎng)(Recurrentback-propagationnetwork),CNNs網(wǎng)(Cellularneuralnetworks),BSBTNs網(wǎng)(Brain-state-in-a-boxtypenetworks)等?,F(xiàn)在關(guān)于遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究大多集中于局域神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,靜態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的動力

3、性質(zhì)還未被深入研究。 目前關(guān)于時滯靜態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)周期解與概周期解的研究,絕大多數(shù)局限于研究常時滯情況,對于變時滯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究相對較少。本文主要研究了變時滯靜態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的概周期解與周期解存在性問題。 本文的安排如下: 第一章概述,簡單介紹了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概念以及本文需要的定義和定理; 第二章的內(nèi)容研究了一類變時滯靜態(tài)遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的概周期解與全局漸近穩(wěn)定性,給出了概周期解存在的充分條件。 第三章的內(nèi)

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