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BPSpike Ⅱ: A New Backpropagation Learning Algorithm for Spiking Neural Networks

机译:BPSPIKEⅡ:一种用于尖刺神经网络的新型备份学习算法

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摘要

Using gradient descent, we propose a new backpropagation learning algorithm for spiking neural networks with multi-layers, multi-synapses between neurons, and multi-spiking neurons. It adjusts synaptic weights, delays, and time constants, and neurons' thresholds in output and hidden layers. It guarantees convergence to minimum error point, and unlike SpikeProp and its extensions, does not need a one-to-one correspondence between actual and desired spikes in advance. So, it is stably and widely applicable to practical problems.
机译:使用梯度下降,我们提出了一种新的背部衰减学习算法,用于掺入具有多层的神经网络,神经元之间的多层突触和多峰神经元。它调整输出和隐藏层中的突触权重,延迟和时间常数和神经元阈值。它保证收敛到最小错误点,并且与SpikeProp及其扩展不同,在实际和期望的尖峰之前不需要一对一的对应关系。因此,稳定和广泛适用于实际问题。

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