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神经网络可以指向两种,一个是生物神经网络,一个是人工神经网络。8 p( J) c4 { q' x
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生物神经网络:一般指生物的大脑神经元,细胞,触点等组成的网络 ,用于产生生物的意识,帮助生物进行思考和行动。
+ F/ y" \: b$ v4 R人工神经网络(Artificial Neural Networks,简写为ANNs)也简称为神经网络(NNs)或称作连接模型(Connection Model),它是一种模仿动物神经网络行为特征,进行分布式并行信息处理的算法数学模型。这种网络依靠系统的复杂程度,通过调整内部大量节点之间相互连接的关系,从而达到处理信息的目的。7 z! u% N0 v# p) z2 T6 K
人工神经网络:是一种应用类似于大脑神经突触联接的结构进行信息处理的数学模型。在工程与学术界也常直接简称为“神经网络”或类神经网络。9 P% s0 a3 I9 e! ]1 f, I( n" V
/ ~6 u0 X5 n; B* l4 w/ @
数学建模时常常用在下面几个方面:
% U. T1 }. V& J% |* R建立模型根据生物原型的研究,建立神经元、神经网络的理论模型。其中包括概念模型、知识模型、物理化学模型、数学模型等。
2 K' n, D1 [' q0 E& K: F算法在理论模型研究的基础上构作具体的神经网络模型,以实现计算机模拟或准备制作硬件,包括网络学习算法的研究。这方面的工作也称为技术模型研究。
* @8 A! ~' d/ O# e* W! a神经网络用到的算法就是向量乘法,并且广泛采用符号函数及其各种逼近。并行、容错、可以硬件实现以及自我学习特性,是神经网络的几个基本优点,也是神经网络计算方法与传统方法的区别所在。
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在网络模型与算法研究的基础上,利用人工神经网络组成实际的应用系统,例如,完成某种信号处理或模式识别的功能、构作专家系统、制成机器人、复杂系统控制等等。
5 R' F. v$ Y, F; b纵观当代新兴科学技术的发展历史,人类在征服宇宙空间、基本粒子,生命起源等科学技术领域的进程中历经了崎岖不平的道路。我们也会看到,探索人脑功能和神经网络的研究将伴随着重重困难的克服而日新月异。7 m$ N3 k* `7 \. |' J; D
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