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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 神經(jīng)元

腦電波讀出容易,讀懂很難

  • 腦電波大致分為α波、β波、γ波、δ波和θ波,不同的電波對應不同的大腦狀態(tài)。盡管不同的腦電波大致有一個(gè)代表的方向,但實(shí)際情況卻復雜得多。事實(shí)上,腦電信號的破譯工作目前仍是一片“藍?!?。
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IBM宣布造出世界首個(gè)人造納米隨機相變神經(jīng)元

  •   據外媒報道,IBM蘇黎世研究中心宣布,他們制造出世界上首個(gè)人造納米尺度隨機相變神經(jīng)元,可實(shí)現高速無(wú)監督學(xué)習。   IBM這項發(fā)明在人工智能研究領(lǐng)域的突破性不言而喻。首先,隨機性意味著(zhù)在相同的輸入信號下,多個(gè)相變神經(jīng)元的輸出會(huì )有所不同。此外,由于其尺寸最小能到納米量級,因而信號傳輸速度極快,同時(shí)功耗較低,這就使得隨機相變神經(jīng)元具有生物神經(jīng)元的特性。目前,IBM已經(jīng)構建了由500個(gè)該神經(jīng)元組成的陣列,并讓該陣列以模擬人類(lèi)大腦的工作方式進(jìn)行信號處理。        生物學(xué)上,神經(jīng)元又稱(chēng)
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加州大學(xué)首次實(shí)現用神經(jīng)元模擬芯片執行仿生任務(wù)

  •   模擬人類(lèi)大腦的電子芯片已經(jīng)算不上新鮮事物——IBM已于去年就發(fā)布了達到量產(chǎn)級別的神經(jīng)突觸模擬芯片SyNAPSE——但要說(shuō)利用這樣的芯片來(lái)執行大腦任務(wù),則還尚未有過(guò)先例。不過(guò)加州大學(xué)圣巴巴拉分校的研究人員已經(jīng)打破了這個(gè)僵局。他們利用了一個(gè)最基礎的、只有100個(gè)神經(jīng)元突觸的仿生芯片,執行并完成了人類(lèi)大腦最典型的任務(wù)——圖像識別。這在人類(lèi)史上尚屬首次。        利用基于記憶電阻(memristor)的技術(shù)來(lái)避開(kāi)
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IBM開(kāi)發(fā)人腦神經(jīng)元模擬芯片 推動(dòng)認知電腦發(fā)展

  • 為了實(shí)現海量資料實(shí)時(shí)分析所需的每秒百萬(wàn)兆次(exascale)運算速度,以滿(mǎn)足未來(lái)大量感測器流信息的需求(例如將在20 ...
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大腦醫療“起搏器” 老年癡呆癥的福音

  •   美國約翰·霍普金斯大學(xué)醫學(xué)院的研究人員表示,這種能夠植入大腦中的“起搏器”有望減緩老年癡呆癥患者的病情。 這種大腦“起搏器”又稱(chēng)為“腦深部電刺激術(shù)”,是通過(guò)對大腦特定部位進(jìn)行低壓電刺激達到治療效果。據悉,這種方法已經(jīng)投入到帕金森病的治療之中,有數千名患者接受了相關(guān)手術(shù),以提高記憶力,改善已經(jīng)衰退的認知功能。 ?   在老年癡呆癥的治療方法上,約翰·霍普金斯大學(xué)醫學(xué)院研究人員希望利用低壓電脈
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基于單神經(jīng)元PI控制的逆變器系統仿真

  • 摘要:將一種根據誤差的大小來(lái)調節比例系數K值的單神經(jīng)元PI控制器引入到逆變器的控制回路中,可以實(shí)現在線(xiàn)調整參數,在一定程度上不依賴(lài)于系統的模型。仿真結果表明:與常規的PI控制器相比該控制器的輸出超調量較小,
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基于WLAN與單神經(jīng)元自適應PID的空調系統設計

  • 摘要:為解決傳統空調系統中布線(xiàn)帶來(lái)的不便及傳統PID控制適應性、魯棒性差的問(wèn)題,設計出一種將WLAN技術(shù)和單神經(jīng)元自適應PID控制算法相結合的空調系統。與傳統的空調系統相比較,該系統利用WLAN技術(shù)實(shí)現系統的靈活性
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基于LM3S8962 ARM的神經(jīng)元控制直流調速系統

  • 直流電動(dòng)機具有良好的起制動(dòng)性能,能大范圍內平滑調速,因而在可控的電力拖動(dòng)領(lǐng)域中得到了廣泛的應用。然而傳統的直流調速系統所采用的是由分立元件構成的復雜PID模擬控制系統。常規PID控制雖然具有結構簡(jiǎn)單、穩定性好、易于工程實(shí)現等優(yōu)點(diǎn),但該方法過(guò)分依賴(lài)控制對象的模型參數,魯棒性差。對于復雜系統如對機器人的控制,由于其負載模型參數的大范圍變化以及非線(xiàn)性因素的影響,常規PID控制難以達到滿(mǎn)意的效果。本文提出一種基于LM3S8962 ARM芯片的模糊控制系統,以替代傳統的PID模擬控制,提高直流調速系統的控制性能。<
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基于FPGA的神經(jīng)元自適應PID控制器設計

  • 摘    要:本文提出了一種用FPGA實(shí)現神經(jīng)元自適應PID控制器的方案,采用modelsim 5.6d進(jìn)行仿真驗證并在Synplify Pro 7.1平臺上進(jìn)行綜合,結果表明該方案具有運算速度快、精度高和易于實(shí)現的特點(diǎn)。關(guān)鍵詞:神經(jīng)元;PID;FPGA;BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )引言迄今為止,PID控制器因其具有結構簡(jiǎn)單、容易實(shí)現等特點(diǎn),仍是實(shí)際工業(yè)過(guò)程中廣泛采用的一種比較有效的控制方法。但當被控對象存在非線(xiàn)性和時(shí)變特性時(shí),傳統的PID 控制器往往難以獲得滿(mǎn)意的控制效果。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )以其強大
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神經(jīng)元芯片的并口I/O對象及其應用

  • 文中詳細描述了神經(jīng)元芯片TMPN3150應用模式中的一種――并行口I/O模式,給出了基于該并行口I/O模式開(kāi)發(fā)Lonworks協(xié)議與RS-232標準轉換的互連適配器的設計方案。
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神經(jīng)元介紹

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