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Adaptive Fuzzy Spiking Neural P Systems for Fuzzy Inference and Learning

机译:用于模糊推理和学习的自适应模糊尖峰神经P系统

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摘要

Spiking neural P systems (in short, SN P systems) and their variants, in-cluding fuzzy spiking neural P systems (in short, FSN P systems), generally lack learningability so far. Aiming at this problem, a class of modi ed FSN P systems are proposed inthis paper, called adaptive fuzzy spiking neural P systems (in short, AFSN P systems).The AFSN P systems not only can model weighted fuzzy production rules in fuzzy knowl-edge base but also can perform dynamically fuzzy reasoning. It is more important thatthe AFSN P systems have learning ability like neural networks. Based on neuron's ringmechanisms, a fuzzy reasoning algorithm and a learning algorithm are developed. Anexample is included to illustrate the learning ability of the AFSN P systems.
机译:到目前为止,尖峰神经P系统(简称SN P系统)及其变体(包括模糊尖峰神经P系统(简称FSN P系统))通常缺乏学习能力。针对这一问题,本文提出了一类改进的FSN P系统,称为自适应模糊尖峰神经P系统(简称AFSN P系统)。AFSNP系统不仅可以对模糊知识中的加权模糊生产规则进行建模。边缘基础,但也可以执行动态模糊推理。更重要的是,AFSN P系统具有像神经网络一样的学习能力。基于神经元的环机制,开发了模糊推理算法和学习算法。包含一个示例以说明AFSN P系统的学习能力。

著录项

  • 作者

    Wang, Jun; Peng, Hong;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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