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交流电场下神经元适应性的两种放电机制对比分析
被引量:
3
1
作者
袁春华
王江
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第9期1229-1233,共5页
研究了两种神经元模型放电频率适应性的机制,对比分析了不同机制之间的差异,基于线性积分放电(LIF)神经元模型,建立了在交流外电场作用下LIFAC和LIFDT两种改进的LIF适应性模型.通过分析不同机制模型的初始和稳态放电频率曲线,发现LIFAC...
研究了两种神经元模型放电频率适应性的机制,对比分析了不同机制之间的差异,基于线性积分放电(LIF)神经元模型,建立了在交流外电场作用下LIFAC和LIFDT两种改进的LIF适应性模型.通过分析不同机制模型的初始和稳态放电频率曲线,发现LIFAC机制的放电频率曲线向高输入方向水平右移,且保持斜率不变,LIFDT机制的放电频率曲线呈发散状,斜率递减.在固定频率的交流外电场作用下,稳态放电频率曲线呈线性.另外通过对噪声下放电峰峰间期的相关性和变异性分析,进一步阐明外电场对不同机制适应性的影响.
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关键词
放电频率适应性
交流外电场
积分效电神经元模型
lif
AC和
lif
DT放电机制
相关性
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职称材料
基于视觉感光层功能的菌落图像多强度边缘检测研究
被引量:
3
2
作者
罗佳骏
武薇
+1 位作者
范影乐
高云园
《中国生物医学工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期677-686,共10页
借鉴视觉神经系统在轮廓感知中的独特优势,提出一种基于视觉感光层功能的图像边缘检测新方法。构建以带漏感的积累发放(LIF)神经元电生理模型为基本单元的神经元网络;根据特定时间窗口内各个神经元的脉冲发放情况,对神经元的增强(ON)或...
借鉴视觉神经系统在轮廓感知中的独特优势,提出一种基于视觉感光层功能的图像边缘检测新方法。构建以带漏感的积累发放(LIF)神经元电生理模型为基本单元的神经元网络;根据特定时间窗口内各个神经元的脉冲发放情况,对神经元的增强(ON)或抑制(OFF)类别进行判断;通过拮抗式感受野特性以及神经元激励的反馈增强模式,实现弱边缘的凸显;为克服视觉感光层所具有的适应性并凸显弱细节的对比度,对图像进行多方向、多距离尺度的移动,并融合感光层神经元网络脉冲发放率的差异信息,最后实现图像边缘的有效检测。以具有丰富边缘特性的20幅菌落图像为样本,以边缘置信度和重构相似度作为评价指标,对多强度边缘进行检测。结果表明,所提出方法可以有效完整地检测出图像多强度边缘,且其对弱边缘检测的重构相似度均值高于0.8,检测准确性有显著的提高(P<0.05)。所提出的利用生理视觉系统特性进行边缘检测,为包含多强度边缘信息的图像处理提供崭新的思路。
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关键词
边缘检测
感光层
感受野
lif
神经元模型
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职称材料
基于自适应编码的脉冲神经网络
被引量:
5
3
作者
张驰
唐凤珍
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2022年第2期593-597,共5页
脉冲神经网络(SNN)采用脉冲序列表征和传递信息,与传统人工神经网络相比更具有生物可解释性,但典型SNN的特征提取能力受到其结构限制,对于图像数据等多分类任务的识别准确率不高,不能与卷积神经网络相媲美。为此提出一种新型的自适应编...
脉冲神经网络(SNN)采用脉冲序列表征和传递信息,与传统人工神经网络相比更具有生物可解释性,但典型SNN的特征提取能力受到其结构限制,对于图像数据等多分类任务的识别准确率不高,不能与卷积神经网络相媲美。为此提出一种新型的自适应编码脉冲神经网络(SCSNN),将CNN的特征提取能力与SNN的生物可解释性结合起来,采用生物神经元动态脉冲触发特性构建网络结构,并设计了一种新的替代梯度反向传播方法直接训练网络参数。所提出的SCSNN分别在MNIST和Fashion-MNIST数据集进行验证,取得较好的识别结果,在MNIST数据集上准确率达到了99.62%,在Fashion-MNIST数据集上准确率达到了93.52%,验证了其有效性。
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关键词
脉冲神经网络
自适应编码
替代梯度反向传播
漏电积分发放神经元模型
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职称材料
题名
交流电场下神经元适应性的两种放电机制对比分析
被引量:
3
1
作者
袁春华
王江
机构
天津大学电气与自动化工程学院
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第9期1229-1233,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61172009
61072012)
文摘
研究了两种神经元模型放电频率适应性的机制,对比分析了不同机制之间的差异,基于线性积分放电(LIF)神经元模型,建立了在交流外电场作用下LIFAC和LIFDT两种改进的LIF适应性模型.通过分析不同机制模型的初始和稳态放电频率曲线,发现LIFAC机制的放电频率曲线向高输入方向水平右移,且保持斜率不变,LIFDT机制的放电频率曲线呈发散状,斜率递减.在固定频率的交流外电场作用下,稳态放电频率曲线呈线性.另外通过对噪声下放电峰峰间期的相关性和变异性分析,进一步阐明外电场对不同机制适应性的影响.
关键词
放电频率适应性
交流外电场
积分效电神经元模型
lif
AC和
lif
DT放电机制
相关性
Keywords
spike-frequency adaption
external alternating electric field
leaky integrate-and-fire (lif) neuron model
lif
AC and
lif
DT firing mechanisms
correlation
分类号
Q424 [生物学—神经生物学]
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职称材料
题名
基于视觉感光层功能的菌落图像多强度边缘检测研究
被引量:
3
2
作者
罗佳骏
武薇
范影乐
高云园
机构
杭州电子科技大学模式识别与图像处理实验室
出处
《中国生物医学工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期677-686,共10页
基金
国家自然科学基金(60872090
61201300)
浙江省教育厅科研项目(Y201328513)
文摘
借鉴视觉神经系统在轮廓感知中的独特优势,提出一种基于视觉感光层功能的图像边缘检测新方法。构建以带漏感的积累发放(LIF)神经元电生理模型为基本单元的神经元网络;根据特定时间窗口内各个神经元的脉冲发放情况,对神经元的增强(ON)或抑制(OFF)类别进行判断;通过拮抗式感受野特性以及神经元激励的反馈增强模式,实现弱边缘的凸显;为克服视觉感光层所具有的适应性并凸显弱细节的对比度,对图像进行多方向、多距离尺度的移动,并融合感光层神经元网络脉冲发放率的差异信息,最后实现图像边缘的有效检测。以具有丰富边缘特性的20幅菌落图像为样本,以边缘置信度和重构相似度作为评价指标,对多强度边缘进行检测。结果表明,所提出方法可以有效完整地检测出图像多强度边缘,且其对弱边缘检测的重构相似度均值高于0.8,检测准确性有显著的提高(P<0.05)。所提出的利用生理视觉系统特性进行边缘检测,为包含多强度边缘信息的图像处理提供崭新的思路。
关键词
边缘检测
感光层
感受野
lif
神经元模型
Keywords
edge detection
photoreceptor
receptive field
leaky
integrate-and-fire
(lif
)
neuron
al
model
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
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职称材料
题名
基于自适应编码的脉冲神经网络
被引量:
5
3
作者
张驰
唐凤珍
机构
中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室
中国科学院机器人与智能制造创新研究院
中国科学院大学
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2022年第2期593-597,共5页
基金
国家重点研发计划资助项目(2020YFB13400)
国家自然科学基金资助项目(61803369)。
文摘
脉冲神经网络(SNN)采用脉冲序列表征和传递信息,与传统人工神经网络相比更具有生物可解释性,但典型SNN的特征提取能力受到其结构限制,对于图像数据等多分类任务的识别准确率不高,不能与卷积神经网络相媲美。为此提出一种新型的自适应编码脉冲神经网络(SCSNN),将CNN的特征提取能力与SNN的生物可解释性结合起来,采用生物神经元动态脉冲触发特性构建网络结构,并设计了一种新的替代梯度反向传播方法直接训练网络参数。所提出的SCSNN分别在MNIST和Fashion-MNIST数据集进行验证,取得较好的识别结果,在MNIST数据集上准确率达到了99.62%,在Fashion-MNIST数据集上准确率达到了93.52%,验证了其有效性。
关键词
脉冲神经网络
自适应编码
替代梯度反向传播
漏电积分发放神经元模型
Keywords
spiking neural networks
adaptive coding
surrogate gradient backpropagation
leaky
integrate and fire(
lif
)
neuron
model
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
交流电场下神经元适应性的两种放电机制对比分析
袁春华
王江
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
下载PDF
职称材料
2
基于视觉感光层功能的菌落图像多强度边缘检测研究
罗佳骏
武薇
范影乐
高云园
《中国生物医学工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
下载PDF
职称材料
3
基于自适应编码的脉冲神经网络
张驰
唐凤珍
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2022
5
下载PDF
职称材料
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