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内隐学习的人工神经网络模型
被引量:
7
1
作者
郭秀艳
朱磊
魏知超
《心理科学进展》
CSSCI
CSCD
北大核心
2006年第6期837-843,共7页
近年来,人工神经网络模型常被用来模拟各种心理活动,从而为心理学的一些相关理论提供丰富的证据,内隐学习也不例外。基于权重调整来学习正确反应的人工神经网络模型和内隐学习的两大本质特征间有着极为相应的匹配,因此,人工神经网络模...
近年来,人工神经网络模型常被用来模拟各种心理活动,从而为心理学的一些相关理论提供丰富的证据,内隐学习也不例外。基于权重调整来学习正确反应的人工神经网络模型和内隐学习的两大本质特征间有着极为相应的匹配,因此,人工神经网络模型特别适用于内隐学习研究。到目前为止,针对两种较为普遍的内隐学习任务,已经相应地出现了两种使用较为广泛的神经网络模型——自动联系者和简单循环网络。
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关键词
人工神经网络模型
人工语法学习
自动联系者
序列学习
简单循环网络
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职称材料
全包线内航空发动机参数估计的神经网络实现
被引量:
3
2
作者
刘国刚
辛季龄
李璇君
《南京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1999年第3期280-286,共7页
介绍一种特殊的前向神经网络——自联想神经网络(Autoassociativeartificialneuralnet-works,AANN),然后将发动机参数在全包线、大范围工况下的变化规律与神经网络的非线性映射能力结...
介绍一种特殊的前向神经网络——自联想神经网络(Autoassociativeartificialneuralnet-works,AANN),然后将发动机参数在全包线、大范围工况下的变化规律与神经网络的非线性映射能力结合起来,开展了将AANN应用于发动机全包线、大范围工况下参数估计的仿真研究。本文提出的选取测量矢量加入样本集的EMP方法,有效地减少了样本集中样本矢量的数目,简化了网络的训练。用EMP方法在全包线内仅用746组测量矢量作为样本集,在网络训练好后,任选包线内的一工况点作为算例运行发动机模型,所得各参数的稳态估计及动态估计的平均百分比误差<0.5%。仿真结果表明,上述的参数估值方法是可行的,为进一步实现对发动机控制系统传感器的状态监视和故障诊断打下了基础。
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关键词
航空发动机
全包线
自联想神经网络
参数估计
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职称材料
嵌入自联想神经网络的高斯混合背景模型说话人确认
被引量:
2
3
作者
陈存宝
赵力
《应用科学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期38-43,共6页
提出在高斯混合背景模型中嵌入自联想神经网络的方法,并将它用于说话人确认.该方法利用神经网络和高斯混合背景模型各自的优点,以极大似然概率为训练准则,将两者作为一个整体进行训练,揭示了特征向量的空间信息.嵌入的神经网络起到了数...
提出在高斯混合背景模型中嵌入自联想神经网络的方法,并将它用于说话人确认.该方法利用神经网络和高斯混合背景模型各自的优点,以极大似然概率为训练准则,将两者作为一个整体进行训练,揭示了特征向量的空间信息.嵌入的神经网络起到了数据整形的作用,增强了目标说话人数据的相似性.在背景模型和目标模型的训练中交替更新高斯混合模型和神经网络的参数.实验表明,采用本文提出的模型并结合TNorm方法,比基线系统的确认率提高26%.
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关键词
说话人确认
高斯混合背景模型
自联想神经网络
嵌入
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职称材料
题名
内隐学习的人工神经网络模型
被引量:
7
1
作者
郭秀艳
朱磊
魏知超
机构
华东师范大学心理学系
出处
《心理科学进展》
CSSCI
CSCD
北大核心
2006年第6期837-843,共7页
基金
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(批准号为41193002)
教育部高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(批准号为200309)支持。
文摘
近年来,人工神经网络模型常被用来模拟各种心理活动,从而为心理学的一些相关理论提供丰富的证据,内隐学习也不例外。基于权重调整来学习正确反应的人工神经网络模型和内隐学习的两大本质特征间有着极为相应的匹配,因此,人工神经网络模型特别适用于内隐学习研究。到目前为止,针对两种较为普遍的内隐学习任务,已经相应地出现了两种使用较为广泛的神经网络模型——自动联系者和简单循环网络。
关键词
人工神经网络模型
人工语法学习
自动联系者
序列学习
简单循环网络
Keywords
artificial
neural
network model,
artificial
grammar learning, autoassociator, serial learning, simple recurrent network
分类号
B842 [哲学宗教—基础心理学]
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职称材料
题名
全包线内航空发动机参数估计的神经网络实现
被引量:
3
2
作者
刘国刚
辛季龄
李璇君
机构
南京航空航天大学动力工程系
出处
《南京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1999年第3期280-286,共7页
文摘
介绍一种特殊的前向神经网络——自联想神经网络(Autoassociativeartificialneuralnet-works,AANN),然后将发动机参数在全包线、大范围工况下的变化规律与神经网络的非线性映射能力结合起来,开展了将AANN应用于发动机全包线、大范围工况下参数估计的仿真研究。本文提出的选取测量矢量加入样本集的EMP方法,有效地减少了样本集中样本矢量的数目,简化了网络的训练。用EMP方法在全包线内仅用746组测量矢量作为样本集,在网络训练好后,任选包线内的一工况点作为算例运行发动机模型,所得各参数的稳态估计及动态估计的平均百分比误差<0.5%。仿真结果表明,上述的参数估值方法是可行的,为进一步实现对发动机控制系统传感器的状态监视和故障诊断打下了基础。
关键词
航空发动机
全包线
自联想神经网络
参数估计
Keywords
aero engine
full envelope
autoassociative
artificial
neural
networks
(
aann
)
parameter estimation
分类号
V233.71 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
嵌入自联想神经网络的高斯混合背景模型说话人确认
被引量:
2
3
作者
陈存宝
赵力
机构
东南大学信息科学与工程学院
出处
《应用科学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期38-43,共6页
基金
国家自然科学基金(No.60872073
No.60975017)
江苏省自然科学基金(No.BK2008291)资助
文摘
提出在高斯混合背景模型中嵌入自联想神经网络的方法,并将它用于说话人确认.该方法利用神经网络和高斯混合背景模型各自的优点,以极大似然概率为训练准则,将两者作为一个整体进行训练,揭示了特征向量的空间信息.嵌入的神经网络起到了数据整形的作用,增强了目标说话人数据的相似性.在背景模型和目标模型的训练中交替更新高斯混合模型和神经网络的参数.实验表明,采用本文提出的模型并结合TNorm方法,比基线系统的确认率提高26%.
关键词
说话人确认
高斯混合背景模型
自联想神经网络
嵌入
Keywords
speaker verification, Gaussian mixed model-universal background model (GMM-UBM), autoassociate
neural
network (
aann
), embed
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
内隐学习的人工神经网络模型
郭秀艳
朱磊
魏知超
《心理科学进展》
CSSCI
CSCD
北大核心
2006
7
下载PDF
职称材料
2
全包线内航空发动机参数估计的神经网络实现
刘国刚
辛季龄
李璇君
《南京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1999
3
下载PDF
职称材料
3
嵌入自联想神经网络的高斯混合背景模型说话人确认
陈存宝
赵力
《应用科学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
2
下载PDF
职称材料
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