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人工神经网络与神经网络控制综述
人工神经网络与神经网络控制综述
摘 要:本文阐述了人工神经网络和神经网络控制的基本概念、特点以及两者之间
的关系,着重介绍了人工神经网络的工作原理和神经网络控制技术的应用,并对该
技术的发展趋势做出了预测。
关键词:神经元;人工神经网络;神经网络控制;应用
Abstract: It expounds the basic concepts, characteristics of the artificial neural network
and neural network control and the relationship between them, and the basic principle of
artificial neural networks and applications of neural network control technology are
emphatically introduced, then the development trend of the technology has been
forecasted.
Keyword: Nerve Cell; Artificial Neural Networks; Neural Network Control; Application
1 人工神经网络与神经网络控制的基本概念和特点
人工神经网络是由大量处理单元互联组成的非线性、自适应信息处理系统。它是
在现代神经科学研究成果的基础上提出的,试图通过模拟大脑神经网络处理、记忆
信息的方式进行信息处理。基于人工神经网络的控制(ANN—based Control )简称神
[1]
经网络控制(Neural Control )。
1.1 人工神经网络
1.1.1 生物神经元模型
自20 世纪40 年代,随着神经解剖学、神经生理学以及神经元的电生理过程等的
研究取得突破性进展,人们对人脑的结构、组成及最基本工作单元有了越来越充分
的认识。
12 2 4
人脑大约包含10 个神经元,分成约1000 种类型,每个神经元大约与10 ~10 个
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其他神经元相连接,形成极为错综复杂而又灵活多变的神经网络。每个神经元虽然
都十分简单,但是如此大量的神经元之间、如此复杂的连接却可以演化出丰富多彩
的行为方式。同时,如此大量的神经元与外部感受器之间的多种多样的连接方式也
蕴含了变化莫测的反应方式。一个神经元结构的模型示意图如图一所示。
图一 神经元结构的模型示意图
由图一看出,神经元由胞体、树突和轴突构成。胞体是神经元的代谢中心,它本
身又由细胞核、内质网和高尔基体组成。内质网是合成膜和蛋白质的基础,高尔基
体主要作用是加工合成物及分泌糖类物质,胞体一般生长有许多树状突起,称为树
突,它是神经元的主要接受器。胞体还延伸出一条管状纤维组织,称为轴突。轴突
外面可能包有一层厚的绝缘组织,称为髓鞘(梅林鞘),髋鞘规则地分为许多短段,
段与段之间的部位称为郎飞节(Ranvier 节)。
轴突的作用主要是传导信息,传导的方向是由轴突的起点传向末端。通常,轴突
的末端分出许多末梢,它们同后一个神经元的树突构成一种称为突触的机构。其中,
前一个神经元的轴突末梢称为突触的前膜,后一个神经元的树突称为突触的后膜;
前膜和后膜两者之间的窄缝空间称为突触的间隙,前一个神经元的信息由其轴突传
到末梢之后,通过突触对后面各个神经元产生影响。[2~4]
神经元作为控制和信息处理的基本单元,具有下列一些重要的功能和特性:
1)空间整合功能:神经元对于同一时间通过不同突触传入的神经冲动具有空间
整合功能,两种功能相互结合,具有时空整合的输入信息处理功能。
2 )兴奋与抑制状态:神经元具有两种常规工作状态。
兴奋:当传入冲动的时空整合结果使得细胞膜电位升高,并超过被称为动作电位
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的阀值时,细胞进入兴奋状态,产生神经冲动,由轴突输出,用“1”表示。
抑制:当输入没有达到阀值时,细胞进
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