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基于STDP规则的深度脉冲神经网络构建方法 

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申请/专利权人:电子科技大学

摘要:本发明公开了一种基于STDP规则的深度脉冲神经网络构建方法,包括以下步骤:建模,构建脉冲神经元模型;编码,构建神经脉冲序列,对神经元传递的信息进行编码;以及训练,基于STDP规则进行模型训练;其中,所述神经元采用自适应阈值LIF神经元,所述阈值动态变化,当神经元发放时,其对输入刺激的耐受性gt以及阈值会增加一个常数g0,否则阈值会以时间常数τg指数衰减到初始阈值Vth0。本发明提供的方法,通过自适应阈值LIF神经元、批次更新STDP以及动态策略等手段,使模型在分类性能上有了极大提升。

主权项:1.基于STDP规则的深度脉冲神经网络构建方法,其特征在于,包括以下步骤:建模:构建脉冲神经元模型;编码:构建神经脉冲序列,对神经元传递的信息进行编码;以及,训练:基于STDP规则进行模型训练;其中,所述神经元采用自适应阈值LIF神经元,所述阈值的动态变化满足以下公式; 其中,表示随时间变化的阈值,Vth0为初始阈值,gt表示当神经元发放时,其对输入刺激的耐受性,gt由以下两式确定: gt=gt-1+g0其中,τg为时间常数,g0为常数。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 电子科技大学 基于STDP规则的深度脉冲神经网络构建方法

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