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1、第2章 生物神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的基本原理生物神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò) 人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)研究與應(yīng)用的主要內(nèi)容2.1 生物神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò) 生物神經(jīng)系統(tǒng)是一個(gè)有高度組織和相互作用的數(shù)量巨大的細(xì)胞組織群體。人類(lèi)大腦的神經(jīng)細(xì)胞大約在1011一1013個(gè)左右。神經(jīng)細(xì)胞也稱(chēng)神經(jīng)元,是神經(jīng)系統(tǒng)的基本單元,它們按不同的結(jié)合方式構(gòu)成了復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)神經(jīng)元及其聯(lián)接的可塑性,使得大腦具有學(xué)習(xí)、記憶和認(rèn)知等各種智能。 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究出發(fā)點(diǎn)是以生物神經(jīng)元學(xué)說(shuō)為基礎(chǔ)的。生物神經(jīng)元學(xué)說(shuō)認(rèn)為,神經(jīng)細(xì)胞即神經(jīng)元是神經(jīng)系統(tǒng)中獨(dú)立的營(yíng)養(yǎng)和功能單元。生物神經(jīng)系統(tǒng),包括中樞神經(jīng)系統(tǒng)和大腦,均是由各類(lèi)神經(jīng)元組成。其獨(dú)立性是指每一個(gè)神經(jīng)元均有自己的核和自己的
2、分界線(xiàn)或原生質(zhì)膜。 生物神經(jīng)元之間的相互連接從而讓信息傳遞的部位被稱(chēng)為突觸(Synapse)。突觸按其傳遞信息的不同機(jī)制,可分為化學(xué)突觸和電突觸、其中化學(xué)突觸占大多數(shù),其神經(jīng)沖動(dòng)傳遞借助于化學(xué)遞質(zhì)的作用。生物神經(jīng)元的結(jié)構(gòu)大致描述如下圖所示。 神經(jīng)元由細(xì)胞體和延伸部分組成。延伸部分按功能分有兩類(lèi),一種稱(chēng)為樹(shù)突,占延伸部分的大多數(shù),用來(lái)接受來(lái)自其他神經(jīng)元的信息;另一種用來(lái)傳遞和輸出信息,稱(chēng)為軸突。神經(jīng)元對(duì)信息的接受和傳遞都是通過(guò)突觸來(lái)進(jìn)行的。單個(gè)神經(jīng)元可以從別的細(xì)胞接受多達(dá)上千個(gè)的突觸輸入。這些輸入可達(dá)到神經(jīng)元的樹(shù)突、胞體和軸突等不同部位,但其分布各不相同對(duì)神經(jīng)元的影響也不同。 細(xì)胞體是神經(jīng)元的主
3、體。細(xì)胞體相當(dāng)于一個(gè)初等處理器,對(duì)來(lái)自其它神經(jīng)元的神經(jīng)信號(hào)總體求和,產(chǎn)生一神經(jīng)輸出信號(hào)。由于細(xì)胞膜將細(xì)胞體內(nèi)外分開(kāi),因此細(xì)胞體內(nèi)外具有不同的電位,通常是內(nèi)部電位比外部電位低。把細(xì)胞膜內(nèi)外電位差稱(chēng)為膜電位。沒(méi)有神經(jīng)信號(hào)輸入時(shí)的膜電位稱(chēng)為靜息膜電位,一般在-70mv左右。 當(dāng)膜電位比靜息膜電位高出約20mv時(shí),該細(xì)胞被激活,其膜電位自發(fā)地急速升高,在1ms內(nèi)上升100mv左右。此后,膜電位又急速下降,回到靜息時(shí)的值,這一過(guò)程稱(chēng)作細(xì)胞的興奮過(guò)程。當(dāng)外部輸入信號(hào)使膜電位下降低于閾值電位時(shí),神經(jīng)元處于抑制狀態(tài),無(wú)脈沖輸出。 “興奮抑制”狀態(tài)滿(mǎn)足“01”律, 神經(jīng)元輸出一個(gè)脈沖后,一段時(shí)間內(nèi)對(duì)激勵(lì)不響應(yīng),
4、稱(chēng)之為不應(yīng)期,一般為幾個(gè)ms。 突觸接觸間隙的變化。 在突觸表面有許多形狀各異的小凸芽,調(diào)節(jié)其形狀變化可以改變接觸間隙,并影響傳遞效率。(3) 突觸的發(fā)芽。 當(dāng)某些神經(jīng)纖維被破壞后,可能又會(huì)長(zhǎng)出新芽,并重新產(chǎn)生附著于神經(jīng)元上的突觸形成新的回路。由于新的回路的形成,使得結(jié)合模式發(fā)生變化,也會(huì)引起傳遞效率的變化。(4) 突觸數(shù)目的增減。 由于種種復(fù)雜環(huán)境條件的刺激等原因,或者由于動(dòng)物本身的生長(zhǎng)或衰老,神經(jīng)系統(tǒng)的突觸數(shù)目會(huì)發(fā)生變化,并影響神經(jīng)元之間的傳遞效率。 神經(jīng)元對(duì)信息的接受和傳遞都是通過(guò)突觸來(lái)進(jìn)行的。單個(gè)神經(jīng)元可以從別的細(xì)胞接受多個(gè)輸入。由于輸入分布于不同的部位,對(duì)神經(jīng)元影響的比例(權(quán)重)是不
5、相同的。另外,各突觸輸入抵達(dá)神經(jīng)元的先后時(shí)間也不一祥。因此,一個(gè)神經(jīng)元接受的信息,在時(shí)間和空間上常呈現(xiàn)出一種復(fù)雜多變的形式,需要神經(jīng)元對(duì)它們進(jìn)行積累和整合加工,從而決定其輸出的時(shí)機(jī)和強(qiáng)度。正是神經(jīng)元這種整合作用,才使得億萬(wàn)個(gè)神經(jīng)元在神經(jīng)系統(tǒng)中有條不紊、夜以繼日地處理各種復(fù)雜的信息,執(zhí)行著生物中樞神經(jīng)系統(tǒng)的各種信息處理功能。 從信息系統(tǒng)研究的觀點(diǎn)出發(fā),對(duì)于人腦這個(gè)智能信息處理系統(tǒng),有如下一些固有特征: (1) 并行分布處理的工作模式。 實(shí)際上大腦中單個(gè)神經(jīng)元的信息處理速度是很慢的,每次約1毫秒,比通常的電子門(mén)電路要慢幾個(gè)數(shù)量級(jí)。每個(gè)神經(jīng)元的處理功能也很有限,估計(jì)不會(huì)比計(jì)算機(jī)的一條指令更復(fù)雜。 但
6、是人腦對(duì)某一復(fù)雜過(guò)程的處理和反應(yīng)卻很快,一般只需幾百毫秒。 例如:要判定人眼看到的兩個(gè)圖形是否一樣,實(shí)際上約需400 ms,而在這個(gè)處理過(guò)程中,與腦神經(jīng)系統(tǒng)的一些主要功能,如視覺(jué)、記億、推理等有關(guān)。 按照上述神經(jīng)元的處理速度,如果采用串行工作模式,就必須在幾百個(gè)串行步內(nèi)完成,這實(shí)際上是不可能辦到的。因此只能把它看成是一個(gè)由眾多神經(jīng)元所組成的超高密度的并行處理系統(tǒng)。 例如:在一張照片尋找一個(gè)熟人的面孔,對(duì)人腦而言,幾秒鐘便可完成,但如用計(jì)算機(jī)來(lái)處理,以現(xiàn)有的技術(shù),是不可能在短時(shí)間內(nèi)完成的。 由此可見(jiàn),大腦信息處理的并行速度已達(dá)到了極高的程度。 (3) 信息處理與信息存貯合二為一。 大腦中的信息處
7、理與信息存貯是有機(jī)結(jié)合在一起的,而不像現(xiàn)行計(jì)算機(jī)那樣存貯地址和存貯內(nèi)容是彼此分開(kāi)的。由于大腦神經(jīng)元兼有信息處理和存貯功能,所以在進(jìn)行回憶時(shí),不但不存在先找存貯地址而后再調(diào)出所存內(nèi)容的問(wèn)題,而且還可以由一部分內(nèi)容恢復(fù)全部?jī)?nèi)容。 (4) 信息處理的系統(tǒng)性 大腦是一個(gè)復(fù)雜的大規(guī)模信息處理系統(tǒng),單個(gè)的元件“神經(jīng)元”不能體現(xiàn)全體宏觀系統(tǒng)的功能。實(shí)際上,可以將大腦的各個(gè)部位看成是一個(gè)大系統(tǒng)中的許多子系統(tǒng)。各個(gè)子系統(tǒng)之間具有很強(qiáng)的相互聯(lián)系,一些子系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)另一些子系統(tǒng)的行為。 例如,視覺(jué)系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)就存在很強(qiáng)的系統(tǒng)聯(lián)系,可以相互協(xié)調(diào)各種信息處理功能。 (5) 能接受和處理模糊的、模擬的、隨 機(jī)的信息。
8、(6) 求滿(mǎn)意解而不是精確解。 人類(lèi)處理日常行為時(shí),往往都不是一定要按最優(yōu)或最精確的方式去求解,而是以能解決問(wèn)題為原則,即求得滿(mǎn)意解就行了(7) 系統(tǒng)的魯棒性和容錯(cuò)性。 人工種經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究方興末艾,很難準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)其發(fā)展方向。但就目前來(lái)看,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究首先須解決全局穩(wěn)定性、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、可編程性等問(wèn)題。現(xiàn)今的研究工作應(yīng)包含以下的一些基本內(nèi)容:2.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究與應(yīng) 用的主要內(nèi)容 (1) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的研究。 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原型研究,即大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的生理結(jié)構(gòu)、思維機(jī)制。 神經(jīng)元的生物特性如時(shí)空特性、不應(yīng)期、電化學(xué)性質(zhì)等的人工模擬。 易于實(shí)現(xiàn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算模型。 利用物理學(xué)的方法進(jìn)行單元間相
9、互作用理論的研究,如:聯(lián)想記憶模型。 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法與學(xué)習(xí)系統(tǒng)。 (2) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本理論研究。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線(xiàn)性特性,包括自組織、自適應(yīng)等作用。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本性能,包括穩(wěn)定性、收斂性、容錯(cuò)性、魯棒性、動(dòng)力學(xué)復(fù)雜性。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算能力與信息存貯容量。開(kāi)展認(rèn)知科學(xué)的研究,探索包括感知、思考、記憶和語(yǔ)言等的腦信息處理模型,采用諸如連接機(jī)制等方法,將認(rèn)知信息處理過(guò)程模型化,并通過(guò)建立神經(jīng)計(jì)算學(xué)來(lái)代替算法論。 (4) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的軟件模擬和硬件實(shí)現(xiàn)。 在通用計(jì)算機(jī)、專(zhuān)用計(jì)算機(jī)或者并行計(jì)算機(jī)上進(jìn)行軟件模擬,或由專(zhuān)用數(shù)字信號(hào)處理芯片構(gòu)成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)仿真器。 由模擬集成電路、數(shù)字集成電路或者光器件在硬件上實(shí)現(xiàn)神經(jīng)芯片。軟件模擬的優(yōu)點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)的規(guī)??梢暂^大,適合于用來(lái)驗(yàn)證新的模型和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)特性。硬件實(shí)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)是處理速度快,但由于受器件物理因素的限制,根據(jù)目前的工藝條件,網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不可能做得太大。僅幾千個(gè)神經(jīng)元。但代表了未來(lái)的發(fā)展方向,因此特別受到人們的重視。 (5) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)的實(shí)現(xiàn)。 計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng),專(zhuān)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 關(guān)于智能本質(zhì)的研究是自然科學(xué)和哲學(xué)的重大課題之一,對(duì)于智能的模擬和機(jī)器再現(xiàn)肯定可以開(kāi)發(fā)拓展出一代新興產(chǎn)業(yè)。
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