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Global exponential stability of Cohen-Grossberg neural networks with time-varying delays and impulses 被引量:2
1
作者 祝庆 梁芳 张青 《Journal of Shanghai University(English Edition)》 CAS 2009年第3期255-259,共5页
In this paper, the Cohen-Grossberg neural networks with time-varying delays and impulses are considered. New sufficient conditions for the existence and global exponential stability of a unique equilibrium point are e... In this paper, the Cohen-Grossberg neural networks with time-varying delays and impulses are considered. New sufficient conditions for the existence and global exponential stability of a unique equilibrium point are established by using the fixed point theorem and Lyapunov functional. An example is given to demonstrate the effectiveness of our results. 展开更多
关键词 cohen-grossberg neural networks exponential stability DELAYS impulsES
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Existence and Exponential Stability of the Anti-Periodic Solutions for a Class of Impulsive CohenGrossberg Neural Networks with Mixed Delays
2
作者 QIN Fajin YAO Xiaojie 《软件》 2014年第5期17-24,共8页
In this paper,we study the anti-periodic solutions for a class of impulsive Cohen-Grossberg neural networks with mixed delays.By using analysis techniques,some sufficient conditions are obtained which guarantee the ex... In this paper,we study the anti-periodic solutions for a class of impulsive Cohen-Grossberg neural networks with mixed delays.By using analysis techniques,some sufficient conditions are obtained which guarantee the existence and global exponential stability of the anti-periodic solutions.The criteria extend and improve some earlier results.Moreover,we give an examples to illustrate our main results. 展开更多
关键词 Mixed DELAYS impulsive cohen-grossberg neural networks ANTI-PERIODIC Solution Global EXPONENTIAL Stability
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Fuzzy neural network image filter based on GA
3
作者 刘涵 刘丁 李琦 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2004年第3期426-430,共5页
A new nonlinear image filter using fuzzy neural network based on genetic algorithm is proposed. The learning of network parameters is performed by genetic algorithm with the efficient binary encoding scheme. In the fo... A new nonlinear image filter using fuzzy neural network based on genetic algorithm is proposed. The learning of network parameters is performed by genetic algorithm with the efficient binary encoding scheme. In the following, fuzzy reasoning embedded in the network aims at restoring noisy pixels without degrading the quality of fine details. It is shown by experiments that the filter is very effective in removing impulse noise and significantly outperforms conventional filters. 展开更多
关键词 genetic algorithm fuzzy neural network image filter impulse noise.
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Exponential stability for impulsive Cohen-Grossberg neural networks with time-varying delays and distributed delays
4
作者 Cheng-De Zheng Ri-Ming Sun 《International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics》 EI 2013年第2期144-157,共14页
Purpose–The purpose of this paper is to develop a methodology for the existence and global exponential stability of the unique equilibrium point of a class of impulsive Cohen-Grossberg neural networks.Design/methodol... Purpose–The purpose of this paper is to develop a methodology for the existence and global exponential stability of the unique equilibrium point of a class of impulsive Cohen-Grossberg neural networks.Design/methodology/approach–The authors perform M-matrix theory and homeomorphism mapping principle to investigate a class of impulsive Cohen-Grossberg networks with time-varying delays and distributed delays.The approach builds on new sufficient criterion without strict conditions imposed on self-regulation functions.Findings–The authors’approach results in new sufficient criteria easy to verify but without the usual assumption that the activation functions are bounded and the time-varying delays are differentiable.An example shows the effectiveness and superiority of the obtained results over some previously known results.Originality/value–The novelty of the proposed approach lies in removing the usual assumption that the activation functions are bounded and the time-varying delays are differentiable,and the use of M-matrix theory and homeomorphism mapping principle for the existence and global exponential stability of the unique equilibrium point of a class of impulsive Cohen-Grossberg neural networks. 展开更多
关键词 neural nets Stability(control theory) Equilibrium methods cohen-grossberg networks impulse Distributed delays Exponential stability
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Global Exponential Stability of Fuzzy Cellular Neural Networks with Impulses and Infinite Delays
5
作者 ZHU Wei XU Dao-yi 《Journal of Mathematical Research and Exposition》 CSCD 北大核心 2008年第1期1-10,共10页
In this paper, the global exponential stability of fuzzy cellular neural networks with impulses and infinite delays is investigated. Based on an impulsive delayed integro-differential inequality and the properties of ... In this paper, the global exponential stability of fuzzy cellular neural networks with impulses and infinite delays is investigated. Based on an impulsive delayed integro-differential inequality and the properties of fuzzy logic operation and M-matrix, an easily verified sufficient condition is obtained. Moreover, the exponential convergent rate for the fuzzy cellular neural networks with impulses and infinite delays is also given. An example is given to illustrate the effectiveness of our theoretical result. 展开更多
关键词 global exponential stability fuzzy cellular neural networks impulsES infinite delays integro-differential inequality.
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Effects of variable-time impulses on global exponential stability of Cohen-Grossberg neural networks
6
作者 Xianxiu Zhang Chuandong Li +1 位作者 Tingwen Huang Hafiz Gulfam Ahmad 《International Journal of Biomathematics》 2017年第8期241-263,共23页
We investigate the global exponential stability of Cohen-Grossberg neural networks (CGNNs) with variable moments of impulses using B-equivalence method. Under cer- tain conditions, we show that each solution of the ... We investigate the global exponential stability of Cohen-Grossberg neural networks (CGNNs) with variable moments of impulses using B-equivalence method. Under cer- tain conditions, we show that each solution of the considered system intersects each surface of discontinuity exactly once, and that the variable-time impulsive systems can be reduced to the fixed-time impulsive ones. The obtained results imply that impul- sive CGNN will remain stability property of continuous subsystem even if the impulses are of somewhat destabilizing, and that stabilizing impulses can stabilize the unsta- ble continuous subsystem at its equilibrium points. Moreover, two stability criteria for the considered CGNN by use of proposed comparison system are obtained. Finally, the theoretical results are illustrated by two examples. 展开更多
关键词 cohen-grossberg neural network (CGNN) variable-time impulse B-equiv-alence global exponential stability.
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具有混合时滞的脉冲模糊Cohen-Grossberg神经网络p-指数稳定性
7
作者 秦发金 《柳州师专学报》 2011年第1期121-127,137,共8页
研究了一类具有混合时滞和脉冲的模糊Cohen-G rossberg神经网络p-指数稳定性.利用M-锥理论和不等式分析技巧,获得了保证此神经网络零解p-指数稳定的一些新的充分条件,推广和改进了已有文献的相关结果.
关键词 混合时滞 脉冲模糊cohen-grossberg神经网络 p-指数稳定
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具有非线性脉冲效应和反应扩散项的Cohen-Grossberg型模糊神经网络的指数同步
8
作者 蒲浩 黄建文 +1 位作者 赵爱亮 刘衍民 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第6期772-779,共8页
研究了具有非线性脉冲效应和反应扩散项的Cohen-Grossberg型模糊神经网络的指数同步,通过Lyapunov稳定性理论和不等式技巧,利用p-范数得到了新的指数同步的充分条件.
关键词 模糊神经网络 非线性脉冲效应 cohen-grossberg型神经网络 反应扩散项 混合时滞 p-范数
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一种遗传—模糊神经网络图像滤波器 被引量:3
9
作者 刘涵 刘丁 李琦 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期310-312,320,共4页
提出了一种新的模糊神经网络与遗传算法相结合的非线性图像滤波器 ,通过有效的编码方案 ,遗传算法可以在很短的进化代数内完成对网络参数的学习。包含于网络中的模糊推理有效地恢复了受污染的像素点 ,同时并不降低原始图像的品质。仿真... 提出了一种新的模糊神经网络与遗传算法相结合的非线性图像滤波器 ,通过有效的编码方案 ,遗传算法可以在很短的进化代数内完成对网络参数的学习。包含于网络中的模糊推理有效地恢复了受污染的像素点 ,同时并不降低原始图像的品质。仿真实验表明 ,该滤波器对冲击噪声有很好的滤除效果 。 展开更多
关键词 遗传算法 模糊神经网络 图像滤波器 冲击噪声 仿真
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带有离散滞后时滞和非线性脉冲效应的模糊细胞神经网络的指数同步 被引量:1
10
作者 蒲浩 蒋海军 +1 位作者 刘衍民 张转周 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第7期102-110,共9页
研究了具有离散滞后时滞和非线性脉冲效应的模糊细胞神经网络的指数同步,通过Lyapunov函数方法和不等式方法,利用p-范数得到了新的指数同步的充分条件,最后举例说明结论是有效的.
关键词 模糊细胞神经网络 非线性脉冲 离散滞后时滞 p-范数
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带有反应扩散项的脉冲模糊细胞神经网络的全局指数同步 被引量:1
11
作者 俞芳 由守科 +1 位作者 秦丽华 杨红梅 《伊犁师范学院学报(自然科学版)》 2012年第3期1-7,共7页
介绍了带有反应扩散项的脉冲模糊细胞神经网络,研究了该神经网络的全局指数同步.通过运用一些实参数以及不等式技术,取得了该系统全局指数同步的一些充分条件,该结论的取得对于全局指数同步的应用起到了很重要的作用.
关键词 全局指数同步 模糊细胞神经网络 反应扩散 时滞 脉冲
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彩色印刷品视觉检测的自适应滤波算法
12
作者 郭轩 郭宝平 +1 位作者 胡涛 岳梅 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2010年第9期71-73,92,共4页
检测图像上的脉冲噪声会严重干扰后续的图像处理工作,因此平滑滤波算法是彩色印刷品视觉检测的必要组成部分。提出一种由2个子系统级联构成的脉冲噪声自适应滤波器,前级为一组具有不同选择阈值的σ矢量中值滤波器,次级为1个一阶Sugeno... 检测图像上的脉冲噪声会严重干扰后续的图像处理工作,因此平滑滤波算法是彩色印刷品视觉检测的必要组成部分。提出一种由2个子系统级联构成的脉冲噪声自适应滤波器,前级为一组具有不同选择阈值的σ矢量中值滤波器,次级为1个一阶Sugeno型神经模糊网络,通过学习的方式调整并确定网络参数以满足复杂的非线性映射关系,最终获得优化的滤波结果。实验结果表明该滤波器可以有效地抑制脉冲噪声而且不破坏图像细节。 展开更多
关键词 图像处理 脉冲噪声滤波 神经模糊网络 彩色印刷品
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基于模糊神经网络的图像脉冲噪声滤波方法研究
13
作者 危锋 《激光杂志》 北大核心 2016年第1期131-134,共4页
当图像信息被污染后,传统的滤波器在对图像处理过程中不能对图像的边缘或尖角与噪声进行精确区分,从而导致在滤波时中必然出现图像处理的不确定性和不完整性。本文利用模糊理论能够对不确定信息进行有效区分的特性,提出了一种自适应模... 当图像信息被污染后,传统的滤波器在对图像处理过程中不能对图像的边缘或尖角与噪声进行精确区分,从而导致在滤波时中必然出现图像处理的不确定性和不完整性。本文利用模糊理论能够对不确定信息进行有效区分的特性,提出了一种自适应模糊神经网络的图像脉冲噪声滤波算法。对模糊神经网络参数使用梯度下降算法进行优化训练,用优化后的网络结构对被脉冲噪声污染的图像进行滤波处理。在对模糊神经网络结构构造中,引入了一个新的具有鲁棒性的隶属函数,使该算法对彩色图像中的脉冲噪声具有自适应的鲁棒性。仿真结果表明本文提出的滤波算法在图像脉冲噪声去除的同时,能够较完整的保留图像的边缘和重要细节,在滤波过程中具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 图像信息 滤波器 模糊神经网络 脉冲噪声 鲁棒性
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具有脉冲效应和Leakage项时滞的随机扰动模糊细胞神经网络的指数同步 被引量:1
14
作者 蒲浩 张转周 +1 位作者 赵爱亮 王来全 《安徽师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2017年第6期529-537,共9页
研究了具有脉冲效应和Leakage项时滞的随机扰动模糊细胞神经网络的指数同步,通过李雅普诺夫稳定性理论、随机微分方程理论、随机分析法、It?'s公式及一些不等式方法,基于p-范数下得到了新的指数同步的充分条件.在本文中所考虑的脉... 研究了具有脉冲效应和Leakage项时滞的随机扰动模糊细胞神经网络的指数同步,通过李雅普诺夫稳定性理论、随机微分方程理论、随机分析法、It?'s公式及一些不等式方法,基于p-范数下得到了新的指数同步的充分条件.在本文中所考虑的脉冲效应是一般函数,而不是线性函数;还发现随机扰动和Leakage项时滞对系统同步有抑制作用. 展开更多
关键词 随机扰动 Leakage项时滞 模糊细胞神经网络 脉冲效应 Ito’s公式 混合时滞 p-范数.
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忆阻型模糊细胞神经网络在时滞脉冲控制下的全局指数同步 被引量:1
15
作者 牟晓辉 唐荣强 杨鑫松 《南通大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第1期68-76,共9页
文章研究了忆阻型模糊细胞神经网络的全局指数同步控制问题。首先,通过采用Filippo解和可测选择理论将忆阻模糊细胞神经网络转化成一类参数不确定的神经网络,并给出一个新颖的不等式以解决模糊反馈连接权重的参数不确定问题;然后,通过... 文章研究了忆阻型模糊细胞神经网络的全局指数同步控制问题。首先,通过采用Filippo解和可测选择理论将忆阻模糊细胞神经网络转化成一类参数不确定的神经网络,并给出一个新颖的不等式以解决模糊反馈连接权重的参数不确定问题;然后,通过设计时滞脉冲控制器,并结合李雅普诺夫函数法、脉冲不等式以及给出的新的不等式,得到驱动忆阻模糊细胞神经网络与响应忆阻模糊细胞神经网络在时滞脉冲控制下指数同步的结果;最后,通过数值模拟验证了理论结果的有效性。研究结果表明:采用合适的控制器,忆阻型模糊细胞神经网络的驱动-响应系统是可以达到指数同步的。 展开更多
关键词 忆阻器 模糊细胞神经网络 指数同步 时滞脉冲控制
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具有脉冲效应的时滞Caputo分数阶模糊惯性神经网络的渐近稳定性
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作者 王景峰 柏传志 《淮阴师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2021年第4期283-289,共7页
运用Caputo分数阶算子、分数阶Barbalat引理和Lgapunov稳定性定理,研究了一类具有固定脉冲和时滞的Caputo分数阶模糊惯性神经网络系统的渐近稳定性.
关键词 渐近稳定性 Caputo分数阶 模糊惯性神经网络 脉冲效应
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一类脉冲控制的时滞模糊Cohen-Grossberg神经网络系统的全局指数稳定性分析(英文)
17
作者 张娟 李昌照 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第1期110-118,共9页
对一类具有分布时滞和脉冲控制的模糊Cohen-Grossberg神经网络系统进行了研究.运用不等式技巧讨论了该系统平衡点的存在性、唯一性和全局指数稳定性并得到了一些充分条件.本模型的脉冲控制条件更具一般性和适用性.
关键词 模糊cohen-grossberg神经网络系统 全局指数稳定性 分布时滞 脉冲控制
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