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基于STDP非监督学习算法的脉冲神经网络模型构建方法

摘要

本发明公开了一种基于STDP非监督学习算法的硬件友好型脉冲神经网络模型构建方法,所述脉冲神经网络模型是一种多突触延时的前向反馈神经网络模型,每层神经元分别通过若干条突触与其它层神经元互连,而每层内部神经元相互独立。本发明完全依赖数字硬件电路平台进行脉冲神经网络的模型设计,并且创新性的将STDP非监督学习算法用于该脉冲神经网络模型的学习训练中,能够实现特定功能。该硬件平台脉冲神经网络模型具有较高的稳定性,能够在占用较少硬件资源的条件下拥有较快的速度,加上网络结构并行连接的特点,其拓展性也大大提高,对于实现超大规模的脉冲神经网络也提供了新的思路。

著录项

  • 公开/公告号CN107092959B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-04-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 武汉大学;

    申请/专利号CN201710222912.7

  • 发明设计人 常胜;徐智勇;王豪;刘锋;

    申请日2017-04-07

  • 分类号G06N3/04(20060101);G06N3/063(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构42222 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人魏波

  • 地址 430072 湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学

  • 入库时间 2022-08-23 10:54:44

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-04-10

    授权

    授权

  • 2017-09-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N3/04 申请日:20170407

    实质审查的生效

  • 2017-09-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N 3/04 申请日:20170407

    实质审查的生效

  • 2017-08-25

    公开

    公开

  • 2017-08-25

    公开

    公开

  • 2017-08-25

    公开

    公开

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