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一种求解多处理器作业调度的Hopfield神经网络方法 被引量:7
1
作者 王秀利 吴惕华 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2002年第8期13-16,共4页
多处理器作业调度是一类非常复杂的组合优化问题 ,而Hopfield神经网络通常被广泛用于求解各种组合优化问题。针对具有时间约束 (执行时间和最后执行期限 )和若干资源约束的多处理器作业调度问题 (已知是NP难解的 ) ,提出了一种基于离散... 多处理器作业调度是一类非常复杂的组合优化问题 ,而Hopfield神经网络通常被广泛用于求解各种组合优化问题。针对具有时间约束 (执行时间和最后执行期限 )和若干资源约束的多处理器作业调度问题 (已知是NP难解的 ) ,提出了一种基于离散的Hopfield神经网络的求解新方法。该方法直接把问题的各种约束表示为Hopfield神经网络的能量函数项 ,进而导出神经网络模型。实验仿真结果表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 多处理器 作业调度 hopfield神经网络方法 作业车间 调度工作 时间约束 资源约束
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交通监控图像处理的Hopfield神经网络方法 被引量:3
2
作者 刘智勇 尹征琦 +2 位作者 朱劲 王向平 邱祖廉 《公路交通科技》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第3期33-35,46,共4页
提出一种基于S函数的全并行自反馈Hopfield神经网络的运动模糊图像恢复方法。实验结果表明 :该方法在模型不精确时也可以有效地恢复原图像 。
关键词 交通监控 图像处理 图像恢复 hopfield神经网络
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GPS误差模型参数估计的Hopfield神经网络方法 被引量:5
3
作者 吴简彤 王利存 +1 位作者 原金升 张树侠 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 1998年第4期25-28,76,共5页
本文首先建立了GPS误差模型。然后,利用Hopfield神经网络(HNN)方法对误差模型参数进行了估计,并给出了其硬件实现方法。将估计结果与传统的最小二乘(LS)估计进行比较,证明了神经网络方法的有效性。
关键词 GPS hopfield神经网络 参数估计
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约束投影算子零点的Hopfield神经网络方法
4
作者 朱景福 《黑龙江八一农垦大学学报》 2002年第3期90-93,共4页
紧凸集上投影算子的零点问题在许多科学与工程领域中有着重要的应用,本文中,我们考虑求解投影算子零点的Hopfield神经网络方法,通过建立合适的网络模型,实现为投影算子零点问题的实时求解提供有效的方法,一方面,我们从数学上证明了所建... 紧凸集上投影算子的零点问题在许多科学与工程领域中有着重要的应用,本文中,我们考虑求解投影算子零点的Hopfield神经网络方法,通过建立合适的网络模型,实现为投影算子零点问题的实时求解提供有效的方法,一方面,我们从数学上证明了所建立的神经网络模型的稳定性和收敛性,另一方面,具体的数值实验也验证了Hopfield方法在求解投影算子问题中的可靠性与优越性。 展开更多
关键词 投影算子 零点 hopfield神经网络 紧凸子集束 约束 最优化
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基于物理信息神经网络的金属表面吸收率测量方法 被引量:1
5
作者 方波浪 武俊杰 +5 位作者 王晟 吴振杰 李天植 张洋 杨鹏翎 王建国 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期145-152,共8页
漫反射金属吸收率的准确测量十分重要且比较困难.量热法可靠性较高,但是参数反演较为困难.为此,建立了一种物理信息神经网络方法.该方法通过神经网络拟合温度上升段曲线,进而获得吸收率.为了验证该方法,开展了数值仿真和实验研究.数值... 漫反射金属吸收率的准确测量十分重要且比较困难.量热法可靠性较高,但是参数反演较为困难.为此,建立了一种物理信息神经网络方法.该方法通过神经网络拟合温度上升段曲线,进而获得吸收率.为了验证该方法,开展了数值仿真和实验研究.数值仿真结果表明,该方法适用于吸收率测量,抗干扰能力强,反演精度高,在0.05—0.2的吸收率范围内,最大误差为0.00092.实验以喷砂镀金铝板为被测对象,受表面粗糙度、镀金工艺等影响,这些样品的吸收率处于2%—10%之间,测量重复精度优于1%.基于物理信息神经网络的吸收率测量方法有望成为一种有力的金属表面吸收率测量方法. 展开更多
关键词 测量方法和设备 光学性能 神经网络
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随机时滞Hopfield神经网络分步θ方法的一般衰减率稳定性
6
作者 秦国栋 刘凯 方建印 《中原工学院学报》 CAS 2024年第2期6-11,共6页
旨在研究随机时滞Hopfield神经网络分步θ方法的一般衰减率稳定性。当θ∈[0,1/2)时,在步长受限的条件下,随机时滞Hopfield神经网络分步θ方法是一般衰减率稳定的。对于θ∈[1/2,1],不需要额外的步长要求,即可保证随机时滞Hopfield神经... 旨在研究随机时滞Hopfield神经网络分步θ方法的一般衰减率稳定性。当θ∈[0,1/2)时,在步长受限的条件下,随机时滞Hopfield神经网络分步θ方法是一般衰减率稳定的。对于θ∈[1/2,1],不需要额外的步长要求,即可保证随机时滞Hopfield神经网络分步θ方法的一般衰减率稳定性。最后,通过一个数值例子验证所得结果的有效性。 展开更多
关键词 一般衰减率稳定性 随机时滞hopfield神经网络 分步θ方法
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一种新型复合指数型局部有源忆阻器耦合的Hopfield神经网络
7
作者 王梦蛟 †杨琛 +1 位作者 贺少波 李志军 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第13期52-63,共12页
由忆阻耦合的神经网络模型,因其能更真实地反映生物神经系统的复杂动力学特性而被广泛研究.目前用于耦合神经网络的忆阻器数学模型主要集中在一次函数、绝对值函数、双曲正切函数等,为进一步丰富忆阻耦合神经网络模型,且考虑到一些掺杂... 由忆阻耦合的神经网络模型,因其能更真实地反映生物神经系统的复杂动力学特性而被广泛研究.目前用于耦合神经网络的忆阻器数学模型主要集中在一次函数、绝对值函数、双曲正切函数等,为进一步丰富忆阻耦合神经网络模型,且考虑到一些掺杂半导体中粒子的运动规律,设计了一种新的复合指数型局部有源忆阻器,并将其作为耦合突触用于Hopfield神经网络,利用基本的动力学分析方法,研究了系统在不同参数下的动力学行为,以及在不同初始值下多种分岔模式共存的现象.实验结果表明,忆阻突触内部参数对系统具有调控作用,且该系统拥有丰富的动力学行为,包括对称吸引子共存、非对称吸引子共存、大范围的混沌状态和簇发振荡等.最后,用STM32单片机对系统进行了硬件实现. 展开更多
关键词 局部有源忆阻器 hopfield神经网络 多种共存吸引子 簇发振荡
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结合图卷积神经网络和集成方法的推荐系统恶意攻击检测
8
作者 刘慧 纪科 +3 位作者 陈贞翔 孙润元 马坤 邬俊 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期940-948,共9页
推荐系统已被广泛应用于电子商务、社交媒体、信息分享等大多数互联网平台中,有效解决了信息过载问题。然而,这些平台面向所有互联网用户开放,导致不法用户利用系统设计缺陷通过恶意干扰、蓄意攻击等行为非法操纵评分数据,进而影响推荐... 推荐系统已被广泛应用于电子商务、社交媒体、信息分享等大多数互联网平台中,有效解决了信息过载问题。然而,这些平台面向所有互联网用户开放,导致不法用户利用系统设计缺陷通过恶意干扰、蓄意攻击等行为非法操纵评分数据,进而影响推荐结果,严重危害推荐服务的安全性。现有的检测方法大多都是基于从评级数据中提取的人工构建特征进行的托攻击检测,难以适应更复杂的共同访问注入攻击,并且人工构建特征费时且区分能力不足,同时攻击行为规模远远小于正常行为,给传统检测方法带来了不平衡数据问题。因此,文中提出堆叠多层图卷积神经网络端到端学习用户和项目之间的多阶交互行为信息得到用户嵌入和项目嵌入,将其作为攻击检测特征,以卷积神经网络作为基分类器实现深度行为特征提取,结合集成方法检测攻击。在真实数据集上的实验结果表明,与流行的推荐系统恶意攻击检测方法相比,所提方法对共同访问注入攻击行为有较好的检测效果并在一定程度上克服了不平衡数据的难题。 展开更多
关键词 攻击检测 共同访问注入攻击 推荐系统 图卷积神经网络 卷积神经网络 集成方法
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基于YOLOv5神经网络模型的变电所压板开关状态的识别方法
9
作者 姜凌霄 高宝明 段雨松 《煤炭工程》 北大核心 2024年第7期181-186,共6页
煤矿变电所是大型煤矿供电系统的重要组成部分,变电所压板开关状态的精确识别是监测煤矿供电状态的重要环节。然而,随着变电所电气控制柜上压板开关数量的大幅增加,传统人工巡检存在的巡检速度慢、巡检精度低的问题愈发显著。针对上述问... 煤矿变电所是大型煤矿供电系统的重要组成部分,变电所压板开关状态的精确识别是监测煤矿供电状态的重要环节。然而,随着变电所电气控制柜上压板开关数量的大幅增加,传统人工巡检存在的巡检速度慢、巡检精度低的问题愈发显著。针对上述问题,提出了一种基于YOLOv5神经网络模型的变电所压板开关状态识别方法。使用Pytorch深度学习框架进行了模型训练;设计了针对压板开关图像的预处理方法;采用得到的最佳模型对预处理后的压板开关图像进行检测并评估检测结果。实验结果表明该方法可以实现压板开关状态的智能识别,且具有速度快、精度高的特点。 展开更多
关键词 神经网络模型 压板开关状态 识别方法 变电所
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基于复合图双卷积神经网络的路面裂缝识别方法
10
作者 王浩仰 潘宗俊 +2 位作者 曹建坤 张洁 郭宝栋 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1-9,共9页
为了建立一种基于深度学习卷积神经网络的路面检测模型,提高特殊路面裂缝,如白裂缝、浅裂缝、潮湿裂缝、修补开裂等的识别准确率,在单卷积神经网络结构(单网络)上,提出了基于复合图双卷积神经网络的路面裂缝识别方法。首先,该方法在输... 为了建立一种基于深度学习卷积神经网络的路面检测模型,提高特殊路面裂缝,如白裂缝、浅裂缝、潮湿裂缝、修补开裂等的识别准确率,在单卷积神经网络结构(单网络)上,提出了基于复合图双卷积神经网络的路面裂缝识别方法。首先,该方法在输入灰度图基础上,考虑裂缝病害图像特征,增加对应二值图组成复合图通道;其次,在单网络结构基础上增加一个针对特殊裂缝识别的单网络,非特殊裂缝网络训练使用全部数据,特殊裂缝网络训练使用特殊裂缝数据,两个网络参数分别独立更新,从而形成复合图双网络结构;然后两个网络分别对同一测试数据进行判定,得出各自的概率矩阵,最后再根据概率单侧抑制的原理将两个单网络输出结果进行叠加,得出最终识别结果。组织了70万张检测车采集图片对复合图双网络方法进行训练和测试。结果表明,复合图双网络识别重叠度、精确度、召回率显著优于灰度图单网络,证明了提出的两处优化,即将单通道灰度图改造为双通道复合输入图和增加一个特殊裂缝识别网络,提升了非特殊裂缝与特殊裂缝区域识别能力。此外,复合图双网络的重叠度、精确度、召回率指标比其他深度学习路面裂缝识别算法方法高。 展开更多
关键词 智能交通 裂缝识别方法 复合图双卷积神经网络 路面裂缝 二值图
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基于同伦分析方法和神经网络的复杂腐蚀缺陷海底管道屈曲压力计算方法
11
作者 陈严飞 阎宇峰 +4 位作者 敖川 贾鲁生 侯富恒 高志浩 刘瑞昊 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期156-164,178,共10页
针对含复杂形状腐蚀缺陷海底管道屈曲压力计算难的问题,本研究中采用同伦分析方法对含复杂腐蚀缺陷海底管道的屈曲压力进行了计算,并用有限元方法进行了对比验证,进而根据计算结果提出了基于神经网络模型的海底管道屈曲压力的计算方法... 针对含复杂形状腐蚀缺陷海底管道屈曲压力计算难的问题,本研究中采用同伦分析方法对含复杂腐蚀缺陷海底管道的屈曲压力进行了计算,并用有限元方法进行了对比验证,进而根据计算结果提出了基于神经网络模型的海底管道屈曲压力的计算方法。结果显示:同伦分析方法可以有效、准确地计算含复杂腐蚀缺陷海底管道的屈曲压力,在相同情况下抛物线形腐蚀管道的临界屈曲压力大于椭圆形管道的临界屈曲压力。基于神经网络模型的腐蚀海底管道屈曲压力计算方法具有良好的泛化性能,可以很好地应用于工程现场的计算。 展开更多
关键词 海底管道 腐蚀缺陷 屈曲压力 同伦分析方法 神经网络模型
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基于循环神经网络的工程专业语义智能分析方法研究
12
作者 师玲萍 《电子设计工程》 2024年第2期36-40,共5页
针对传统翻译方法学习能力差、翻译质量较低的问题,提出了一种基于循环神经网络的专业英语机器翻译方法。该方法以编码器-解码器为模型框架,利用改进的循环卷积神经网络对输入数据加以训练。同时编码器使用多头注意力机制对输入数据进... 针对传统翻译方法学习能力差、翻译质量较低的问题,提出了一种基于循环神经网络的专业英语机器翻译方法。该方法以编码器-解码器为模型框架,利用改进的循环卷积神经网络对输入数据加以训练。同时编码器使用多头注意力机制对输入数据进行共同训练,进而使算法兼具局部与全局特性。解码器单层则采用三子层结构,分别为多头注意力子层、上下文信息子层及全连接子层,可保证句子翻译的流畅性。在实验测试中,所提算法的BLEU值与其他算法相比提升了2.7;而在专业语料翻译测试中,相较于网络翻译,该算法的准确性和流畅度均更优,由此表明其性能较好,具有一定的工程应用价值。 展开更多
关键词 翻译方法 循环神经网络 编码器 解码器 多头注意力机制 长短期记忆网络
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基于改进BP神经网络的电商财务风险智能预测方法
13
作者 何金凤 沈玮 +2 位作者 张圣琪 程实 顾卫江 《电子商务评论》 2024年第4期3022-3028,共7页
电商企业的财务数据通常涉及大量的交易和复杂的业务逻辑,数据的收集、清洗和整理需要耗费大量的时间和人力,导致数据更新的频率较低,从而限制了财务风险预测模型的准确性,为此研究基于改进BP神经网络的电商财务风险智能预测方法。首先... 电商企业的财务数据通常涉及大量的交易和复杂的业务逻辑,数据的收集、清洗和整理需要耗费大量的时间和人力,导致数据更新的频率较低,从而限制了财务风险预测模型的准确性,为此研究基于改进BP神经网络的电商财务风险智能预测方法。首先,该方法从多个维度选取电商财务风险相关指标,以全面反映电商企业的财务健康状况。随后,对选取的指标数据进行预处理,确保数据质量和模型训练的准确性。接下来,建立一个改进的BP神经网络模型,用于电商财务风险的预测。在模型建立过程中,特别关注学习速率的调整,通过改变学习率来平衡模型的训练速度和稳定性,从而实现财务风险预测。实验结果表明:基于改进BP神经网络的电商财务风险智能预测方法实现了每2 min更新一次的高频率,其平均更新时间仅为1 s左右,更新成功率稳定在99%以上,在更新能力方面表现优秀,可为电商企业的财务风险预测提供新的解决方案。The financial data of e-commerce enterprises usually involve a large number of transactions and complex business logic, and the collection, cleaning and sorting of data require a lot of time and manpower, resulting in a low frequency of data update, which limits the accuracy of financial risk prediction model. Therefore, this paper studies the intelligent prediction method of financial risk of e-commerce based on improved BP neural network. First, the method selects indicators related to e-commerce financial risks from multiple dimensions to comprehensively reflect the financial health of e-commerce enterprises. Then, the selected index data is preprocessed to ensure the data quality and the accuracy of model training. Next, an improved BP neural network model is established to predict the financial risk of e-commerce. In the process of model building, we pay special attention to the adjustment of learning rate, and balance the training speed and stability of the model by changing the learning rate, so as to realize the financial risk prediction. The experimental results show that the e-commerce financial risk intelligent prediction method based on improved BP neural network can achieve a high frequency of update every 2 min, the average update time is only about 1 s, and the success rate of update is stable at more than 99%, which has excellent performance in updating ability, and can provide a new solution for the financial risk prediction of e-commerce enterprises. 展开更多
关键词 改进BP神经网络 电商财务 电商财务风险 财务风险预测 智能预测方法
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基于校验孪生神经网络的有线通信网络故障点定位方法研究
14
作者 张强 《长江信息通信》 2024年第8期169-171,共3页
由于有线通信网络中设备或者链路的承受能力有限,一旦发生故障将带来严重的负面影响,研究基于校验孪生神经网络的有线通信网络故障点定位方法。采集有线通信网络中的正常流量和故障流量数据,对采集到的流量数据进行清洗、变换等预处理操... 由于有线通信网络中设备或者链路的承受能力有限,一旦发生故障将带来严重的负面影响,研究基于校验孪生神经网络的有线通信网络故障点定位方法。采集有线通信网络中的正常流量和故障流量数据,对采集到的流量数据进行清洗、变换等预处理操作,构建一个自校验的孪生神经网络模型,输入流量数据后故障点定位结果。实验结果表明,设计方法下有线通信网络故障点定位结果的准确度为98.65%,证实该方法的定位精度。 展开更多
关键词 校验孪生神经网络 有线通信网络 故障点定位 定位方法
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基于Hopfield神经网络的作业车间生产调度方法 被引量:26
15
作者 王万良 吴启迪 徐新黎 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第5期838-844,共7页
该文提出了基于 Hopfield神经网络的作业车间生产调度的新方法 .文中给出了作业车间生产调度问题 ( JSP)的约束条件及其换位矩阵表示 ,提出了新的包括所有约束条件的计算能量函数表达式 ,得到相应的作业车间调度问题的 Hopfield神经网... 该文提出了基于 Hopfield神经网络的作业车间生产调度的新方法 .文中给出了作业车间生产调度问题 ( JSP)的约束条件及其换位矩阵表示 ,提出了新的包括所有约束条件的计算能量函数表达式 ,得到相应的作业车间调度问题的 Hopfield神经网络结构与权值解析表达式 ,并提出相应的 Hopfield神经网络作业车间调度方法 .为了避免 Hopfield神经网络容易收敛到局部极小 ,从而产生非法调度解的缺点 ,将模拟退火算法应用于 Hopfield神经网络求解 ,使 Hopfield神经网络收敛到计算能量函数的最小值 0 ,从而保证神经网络输出是一个可行调度方案 .该文改进了已有文献中提出的作业调度问题的 Hopfield神经网络方法 ,与已有算法相比 。 展开更多
关键词 hopfield神经网络 作业车间 生产调度方法 计算能量函数 模拟退火算法 组合优化问题
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基于离散Hopfield神经网络的公交调度评价方法研究 被引量:8
16
作者 刘志强 张利 +1 位作者 吕学 陈洁 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 2011年第2期77-83,共7页
根据公交调度评价问题的特点,提出了基于离散Hopfield神经网络的评价方法.在构造Hopfield神经网络时,从公交系统运行效率,衔接的顺畅性,运力协调性,企业经济利润率等四个主要内容出发,选取有效时间利用率、平均换乘次数、运能匹配度和... 根据公交调度评价问题的特点,提出了基于离散Hopfield神经网络的评价方法.在构造Hopfield神经网络时,从公交系统运行效率,衔接的顺畅性,运力协调性,企业经济利润率等四个主要内容出发,选取有效时间利用率、平均换乘次数、运能匹配度和运营利润率四个可量化且彼此相互独立的指标,作为公交调度优化结果的评价指标.并用matlab对Hopfield网络进行设计仿真,使其可以更加合理和方便地对公交调度结果进行评价,从而具有更广泛的工程应用面.最后通过实例计算验证并将计算结果与传统的德尔菲法进行比较.结果表明,该方法合理有效,且相对于传统的方法操作简单、易推广,具有一定的优越性. 展开更多
关键词 交通工程 评价方法 离散hopfield神经网络 公交调度 德尔菲法
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基于多卷积神经网络融合的当归病虫害识别方法 被引量:1
17
作者 郭标琦 王联国 《江苏农业学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期121-129,共9页
针对目前当归产业病虫害识别方法缺失、人工提取特征存在主观因素及卷积神经网络训练需要大量数据等不足,提出1种基于多卷积神经网络融合的当归病虫害识别方法。构建当归常见病虫害数据集;选择在当归病虫害数据集中表现性能最好的ResNe... 针对目前当归产业病虫害识别方法缺失、人工提取特征存在主观因素及卷积神经网络训练需要大量数据等不足,提出1种基于多卷积神经网络融合的当归病虫害识别方法。构建当归常见病虫害数据集;选择在当归病虫害数据集中表现性能最好的ResNet50、InceptionNetV3、VGG19、DenseNet2014个网络作为模型融合的基学习器;使用XGBoost(极度梯度提升)算法作为元学习器,得到基于多卷积神经网络融合的当归病虫害识别模型。结果表明,该融合模型比单个卷积神经网络模型具有更高的识别准确率,并优于其他融合方法融合的模型,对当归病虫害识别的查准率、查全率、F 1值分别达到98.33%、97.14%、97.68%。本研究提出的基于XGBoost融合方法融合的模型实现了当归常见病虫害的精确分类,对常见病害的识别准确率达到98.33%,为当归产业提供了一种有效的病虫害识别方法。 展开更多
关键词 当归病虫害分类 卷积神经网络 极度梯度提升(XGBoost)融合方法
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基于Hopfield神经网络的谐波电流检测方法 被引量:8
18
作者 王萍 邹宇 郭翠双 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1431-1435,共5页
在对各种谐波电流检测方法进行简单比较的基础上,提出了一种基于Hopfield神经网络(HNN)的谐波电流检测方法.该方法将HNN优化理论用于电力系统的谐波检测,自适应地准确检测出电网基波和各次谐波分量的幅值和相角.采样数据处理速度快,实... 在对各种谐波电流检测方法进行简单比较的基础上,提出了一种基于Hopfield神经网络(HNN)的谐波电流检测方法.该方法将HNN优化理论用于电力系统的谐波检测,自适应地准确检测出电网基波和各次谐波分量的幅值和相角.采样数据处理速度快,实时性好,网络不需要预先进行训练.仿真结果表明,该方法具有很好的实时性、较高的检测精度以及自适应跟踪负载电流变化的能力. 展开更多
关键词 电力系统 谐波检测 hopfield神经网络 优化算法
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基于神经网络的粒子输运问题高效计算方法
19
作者 马锐垚 王鑫 +2 位作者 李树 勇珩 上官丹骅 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期114-123,共10页
蒙特卡罗方法是求解粒子输运问题的有力工具之一,其局限性在于为达到精度要求需模拟大量粒子,计算耗时长,这阻碍了该方法的进一步应用,尤其在需快速响应的情形.本文结合神经网络和若干蒙特卡罗方法基本原理发展了一种计算方法,能够实现... 蒙特卡罗方法是求解粒子输运问题的有力工具之一,其局限性在于为达到精度要求需模拟大量粒子,计算耗时长,这阻碍了该方法的进一步应用,尤其在需快速响应的情形.本文结合神经网络和若干蒙特卡罗方法基本原理发展了一种计算方法,能够实现源分布可变,几何、材料和目标计数不变的中子输运问题的快速准确求解.首先,为高效生成用于神经网络训练的数据,利用重要性原理实现在同样模拟次数基础上有效扩充训练数据集容量,在一定程度上克服了使用蒙特卡罗计算获取训练数据耗时长的缺点.进而,基于目标计数是源分布与重要性函数乘积积分的事实,设计了利用神经网络实现快速输运计算的策略.该网络的输入是中子源项,输出是目标计数,在几何、材料和目标计数固定的情况下,该神经网络可重复使用,根据新的源项快速准确得到目标计数.本文所提出方法的原理和框架同样适用于其他种类粒子的同类型输运问题.基于若干基准模型的验证表明,训练得到的神经网络能在不到1 s的时间内得到目标计数,且与蒙特卡罗大样本模拟得到基准结果的平均相对偏差均低于5%. 展开更多
关键词 蒙特卡罗方法 神经网络 粒子输运 重要性原理
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一种基于离散Hopfield神经网络的RTOS功耗优化方法 被引量:4
20
作者 郭兵 沈艳 +2 位作者 王殿辉 李志蜀 陈向东 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第9期1573-1579,共7页
RTOS(Real-Time Operating System,实时操作系统)是SoC(System-on-a-Chip,系统芯片或片上系统)的一个重要组成部分,其功耗一般约占整个系统功耗30~40%的比例,而基于软/硬件划分的RTOS功耗优化方法(简称RTOS-Power划分)能够明显地减少So... RTOS(Real-Time Operating System,实时操作系统)是SoC(System-on-a-Chip,系统芯片或片上系统)的一个重要组成部分,其功耗一般约占整个系统功耗30~40%的比例,而基于软/硬件划分的RTOS功耗优化方法(简称RTOS-Power划分)能够明显地减少SoC的功耗.因此,文中首先引入了RTOS-Power划分问题的一个新模型,这有助于理解RTOS-Power划分的本质.然后,提出了一种基于离散Hopfield神经网络的RTOS-Power划分方法,重新定义了神经网络的神经元表示、能量函数、运行方程和系数.最后,对该方法进行了仿真实验,并同遗传算法和蚂蚁算法进行了性能比较.实验结果表明:该文提出的方法能够以相对较小的代价(FPGA开销小于4K个可编程逻辑块)取得高达60%的功耗节省,同时,与纯软件实现的RTOS相比,系统性能也得到了相应的提高. 展开更多
关键词 hopfield神经网络 功耗优化 RTOS 软/硬件划分 SOC
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