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A neural network shortest path algorithm for routing in packet-switched communication networks

机译:分组交换通信网络中路由的神经网络最短路径算法

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摘要

This paper presents a Hopfield neural network that solves the routing problem in a communication network. It uses mean field annealing to eliminate the constraint terms in the energy function. Since there are no penalty parameters this approach should avoid the problems of scaling. Computer simulations of the neural network algorithm have shown that it can find optimal or near-optimal valid routes for all origin destination pairs in a fourteen node communication network.
机译:本文提出了一种Hopfield神经网络,它可以解决通信网络中的路由问题。它使用均值场退火来消除能量函数中的约束项。由于没有惩罚参数,因此该方法应避免缩放问题。神经网络算法的计算机仿真表明,它可以为十四节点通信网络中的所有始发目的地对找到最佳或接近最佳的有效路径。

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