智能控制第三版chap6课件.ppt
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- 智能 控制 第三 chap6 课件
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1、第6章 模糊控制从人的经验出发,解决了智能控模糊控制从人的经验出发,解决了智能控制中人类语言的描述和推理问题,尤其是一些制中人类语言的描述和推理问题,尤其是一些不确定性语言的描述和推理问题,从而在机器不确定性语言的描述和推理问题,从而在机器模拟人脑的感知、推理等智能行为方面迈出了模拟人脑的感知、推理等智能行为方面迈出了重大的一步。重大的一步。模糊控制在处理数值数据、自学习能力等方面模糊控制在处理数值数据、自学习能力等方面还远没有达到人脑的境界。人工神经网络从另一还远没有达到人脑的境界。人工神经网络从另一个角度出发,即从人恼的生理学和心理学着手,个角度出发,即从人恼的生理学和心理学着手,通过人工
2、模拟人脑的工作机理来实现机器的部分通过人工模拟人脑的工作机理来实现机器的部分智能行为。智能行为。6.1 神经元具有如下功能:神经元具有如下功能:(1)兴奋与抑制:如果传入神经元的冲动经整和后使细胞膜兴奋与抑制:如果传入神经元的冲动经整和后使细胞膜电位升高,超过动作电位的阈值时即为兴奋状态,产生电位升高,超过动作电位的阈值时即为兴奋状态,产生神经冲动,由轴突经神经末梢传出。如果传入神经元的神经冲动,由轴突经神经末梢传出。如果传入神经元的冲动经整和后使细胞膜电位降低,低于动作电位的阈值冲动经整和后使细胞膜电位降低,低于动作电位的阈值时即为抑制状态,不产生神经冲动。时即为抑制状态,不产生神经冲动。(
3、2)学习与遗忘:由于神经元结构的可塑性,突触的传递作学习与遗忘:由于神经元结构的可塑性,突触的传递作用可增强和减弱,因此神经元具有学习与遗忘的功能。用可增强和减弱,因此神经元具有学习与遗忘的功能。(3)(3)自组织网络自组织网络 网络结构如图所示。网络结构如图所示。KohonenKohonen网络是最典型的网络是最典型的自组织网络。自组织网络。KohonenKohonen认为,当神经网络在接受外认为,当神经网络在接受外界输入时,网络将会分成不同的区域,不同区域具界输入时,网络将会分成不同的区域,不同区域具有不同的响应特征,即不同的神经元以最佳方式响有不同的响应特征,即不同的神经元以最佳方式响应
4、不同性质的信号激励,从而形成一种拓扑意义上应不同性质的信号激励,从而形成一种拓扑意义上的特征图,该图实际上是一种非线性映射。这种映的特征图,该图实际上是一种非线性映射。这种映射是通过无监督的自适应过程完成的,所以也称为射是通过无监督的自适应过程完成的,所以也称为自组织特征图。自组织特征图。Kohonen Kohonen网络通过无导师的学习方式进行权值网络通过无导师的学习方式进行权值的学习,稳定后的网络输出就对输入模式生成自的学习,稳定后的网络输出就对输入模式生成自然的特征映射,从而达到自动聚类的目的。然的特征映射,从而达到自动聚类的目的。输出节点输入0 x1x2x图图 自组织神经网络自组织神经
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