- •11.1. Введение
- •11.2. Предварительные понятия о модели нейрона
- •11.3. Свойства человеческого мышления
- •11.4. Основы кратковременной памяти человеческого мозга
- •11.5. Проблемы создания модели человеческого мозга
- •11.6. Информационные характеристики нейрона человеческого
- •11.7. Принципы построения системы искусственного интеллекта
- •11.8. Заключение к 11-ой главе
- •Проектирование искусственного элементарного нейрона
- •12.1. Введение
- •12.2. Функций биологического нейрона
- •12.3. Общие принципы проектирования одного разряда искусственного нейрона на многоуровневых схемах памяти
- •12.3. Методы проектирования одного разряда искусственного нейрона на многоуровневых схемах памяти
- •Сохраняющие ej(δ) входные сигналы мфсп
- •Сохраняющие ej(δ) входные сигналы мфсп
- •Устанавливающие XI(t) входные сигналы мфсп
- •Устанавливающие XI(t) входные сигналы мфсп
- •Устанавливающие XI(t) входные сигналы мфсп
- •Сохраняемые объединенные состояния автомата
- •Объединенные состояния трехуровневого автомата а
- •Укрупненные переходы трехуровневого устройства памяти
- •Вероятностные переходы трехуровневого устройства памяти
- •Заключение к 12 главе
- •1. Введение
- •13.2. Сравнение биологического нейрона с элементарным искусственным нейроном
- •13.3. Структура процессора нейрона
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
