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dc.contributor.author張志永 zh_TW
dc.date.accessioned2016-12-20T03:57:07Z-
dc.date.available2016-12-20T03:57:07Z-
dc.date.issued1993en_US
dc.identifier.govdocNSC82-0404-E009-217 zh_TW
dc.identifier.urihttps://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=59256&docId=8697en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/132181-
dc.description.abstract類神經網路是最近很熱門的研究主題之一.從 內部結構來說,類神經網路是由許多彼此間相互 連接,且能夠同時運算的神經元所構成,有平行處 理的特性及學習的能力,應用層面相當廣泛(1,2). 在Hopfield類神經網路的模型中(3,4),可應用於解決最佳化,混合信號分離,線性規劃等(5).此外,Hopfield 亦提出可解決內容連屬記憶的問題(6-8),亦即由內 容資料去判定其為某種類的物體,簡言之,即有圖 樣歸屬與辨認的功能. zh_TW
dc.description.abstract en_US
dc.description.sponsorship行政院國家科學委員會 zh_TW
dc.language.isozh_TWen_US
dc.subject連屬記憶zh_TW
dc.subject類神經網路zh_TW
dc.subject信雜訊號分析 zh_TW
dc.subjectAssociative memoryen_US
dc.subjectArtificial neural networken_US
dc.subjectSNR en_US
dc.title加權連屬神經網路之研究zh_TW
dc.titleA Study on Weighting Associative Neural Networken_US
dc.typePlanen_US
dc.contributor.department交通大學控制工程研究所 zh_TW
顯示於類別:研究計畫