Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИСКУССТВ. НЕЙРОН.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.1 Mб
Скачать

Сохраняемые объединенные состояния автомата

Состояние

МФСП

Выходные сигналы

МФСП

Выходные

сигналы

МФСП

Объединенные состояния

автомата

у1

у2

у3

у4

у5

у6

у7

у8

А1

1

1

0

0

0

1

0

0

А12

1

1

0

0

0

0

1

0

А13

1

1

0

0

0

0

0

1

А14

А2

0

0

1

0

1

0

0

0

А15

0

0

1

0

0

0

1

0

А16

0

0

1

0

0

0

0

1

А17

А3

0

0

0

1

1

1

0

0

А18

0

0

0

1

0

0

1

0

А19

0

0

0

1

0

0

0

1

А20

Таблица 12.7

Объединенные состояния трехуровневого автомата а

Объединен-

ное состоя-

ние автома-

та

Выходные

сигналы

МФСП

Выходные

сигналы

МФСП

Выходные

сигналы

МФСП

Объединен-

ное состоя-

ние автома-

та А

у1

у2

у3

у4

у5

у6

у7

у8

У9

У10

У11

У12

А12

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

А21

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

А22

А13

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

А23

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

А24

А14

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

А25

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

А26

А15

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

А27

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

А28

А16

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

А29

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

А30

А7

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

А31

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

А32

А18

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

А33

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

А34

А19

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

А35

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

А36

А20

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

А37

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

А38

Установка входным сигналом х1, х2 или х3 одно их трех состояний автомата . Автомат А способен функционировать в определенных блоках πj (j = 1, 2, 3) состояний под воздействием сигналов х5, х6, х7, х9 и х10.

Под одновременном появлении соответствующих триад из входных сигналов х1, х2, х3, х5, х6, х7, х9 и х10 автомат способен функционировать как 18-значный элемент памяти во всем множестве своих состояний А21 – А38. Например, при появлении на входных узлах zj (j = 1, 2, …, 8) входных сигналов х1, х5 и х10 автомат переходит в состояние А21, а при появлении сигналов х3, х7 и х9 – в состояние А38 и т.д.

Таким образом, трехуровневое устройство памяти в этих детерминированных режимах функционирует как элементарный автомат 2-го рода и способен работать как девять RS-триггеров (рис. 12.7), как три шестеричных элемента (рис. 12.8-12.10) или как один 18-ричный элемент памяти, используя все свои 18 состояний.

Трехуровневое устройство памяти способно осуществлять укрупненные переходы в схемах управляемых МФСП при изменениях состояний стратегии, под воздействием устанавливающих хМ (t) входных сигналов автоматов стратегии .

При изменении состояний в двухуровневом автомате стратегии трех-уровневое устройство способно функционирует в двух своих блоках µi (i = 1,

2) состояний: в блоке µ1, содержащем девять состояний А21, А23, А25, А25, А27, А29, А31, А33, А35, А37 и в блоке µ2, содержащем девять таких состояний А22, А24, А26, А28, А30, А32, А34, А36, А38.

При изменении состояний в автомате стратегии трехуровневое устройство памяти способно функционировать в трех блоках µi (i = 1, 2, 3), соответственно содержащих по шесть состояний µ1{A21-A26}; µ2{A27-A32}; µ3{A33-A38}. Укрупненные переходы, зависимые от входных сигналов х(t) и е(Δ), представлены в табл. 12.8.

Рис. 12.6. Закон работы трехуровневого устройства памяти как девяти

RS-триггеров

Рис.12.7. Закон работы трехуровневого устройства памяти, как шести устойчивого элемента в блоке е1 состояний

Таким образом, во время укрупненных переходов в детерминированном режиме трехуровневое устройство памяти функционирует как элементарный автомат 3-го рода [3].

Переходы во всех детерминированных режимах трехуровневого автомата А происходят под воздействием элементарных однозначных слов p0(T), состоящих из входных сигналов xi(t), которые однозначно устанавливают запоминаемые состояния в МФСП , и , и одного входного сигнала е(Δ), то есть p0(T) = xi(t), е(Δ).

Рис.12.8. Закон работы трехуровневого устройства памяти, как шести устойчивого элемента в блоке е2 состояний

Таблица 12.8