一类递归神经网络模型的稳定性研究
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一类递归神经网络模型的稳定性研究
作者:张玲玲 Publish: 2007-9-27 Hits:-
【中文题名】 一类递归神经网络模型的稳定性研究
【英文题名】 Stability Analysis of a Class of Recurrent Neural Network Model
【学科专业】 应用数学
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2007-9-27
【中关键词】 神经网络,时滞,鲁棒,指数,稳定性,
【英关键词】 Neural Network,Delay,Robust,Exponential,Stability,
【分类导航】 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>人工神经网络与计算>
【论文摘要】  近年来,越来越多研究者开始关注递归神经网络的动态特性以及它们在许多领域中的成功应用,如模式识别,联想记忆和组合优化.根据基本变量是神经元状态(神经元外部状态)还是局部域状态(神经元内部状态)的不同,神经网络可以分为静态神经网络和局部域神经网络.而后向繁殖的递归神经网络就是静态神经网络. 本文主要讨论了这类递归神经网络的动力学性质,特别是全局稳定性和鲁棒稳定性.其内容包括了对后向递归繁殖神经网络的全局鲁棒指数稳定性分析,并讨论了带有时滞的递归神经网络的全局鲁棒渐近稳定性和全局鲁棒指数稳定性,以及对扩展后的递归神经网络的全局指数稳定性和全局鲁棒指数稳定性的分析. 本篇论文由四章构成. 第一章,主要介绍了神经网络研究的背景,意义及进展情况,并简单介绍了本文的主要工作和要用到的一些符号和基本理论. 第二章,先引入了一些关于对Hopfiled模型和后向递归繁殖网络模型的一些初步比较,又运用线性矩阵不等式的方法找出一个李雅普诺夫方程,来证明了后向递归繁殖神经网络的全局指数稳定性,并在此结果的基础上,引入参数变换区间并进行矩阵变换,同样地,利用矩阵不等式方法得出系统是全局鲁棒指数稳...
【论文题纲】
摘要 5-6
Abstract 6-9
第1章 绪论 9-15
1.1 问题研究的背景及意义 9-10
1.2 模型的提出以及问题研究的进展 10-11
1.3 本文的主要工作 11-12
1.4 符号及相关理论介绍 12-15
第2章 无时滞递归神经网络的全局指数稳定性 15-24
2.1 两种模型的比较 15-17
2.2 无时滞递归神经网络的全局鲁棒指数稳定性 17-24
第3章 时滞递归神经网络的全局鲁棒稳定性 24-32
3.1 时滞递归神经网络的全局鲁棒渐近稳定性 24-25
3.2 时滞递归神经网络的全局鲁棒指数稳定性 25-32
第4章 扩展的时滞递归神经网络的稳定性 32-42
4.1 扩展的时滞递归神经网络的全局指数稳定性 32-38
4.2 扩展的时滞递归神经网络的全局鲁棒指数稳定性 38-42
结论、问题与展望 42-44
参考文献 44-47
附录(攻读学位期间所发表的学术论文目录) 47-48
致谢 48
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.388993
付费论文:有参考文献 300元
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