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一种仿生情景认知模型构建方法及系统 

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申请/专利权人:哈尔滨工业大学

摘要:本发明公开了一种仿生情景认知模型构建方法及系统,该方法包括以下步骤:对来自环境感知的信息进行堆叠,构建输入层;将输入层的激活模态投射至事件层,并选择性激活事件神经元;在事件层中生成激活,得到事件神经元的激活值;形成有序的激活模式,得到激活序列;激活一个对应的情景神经元作为情景识别的结果;从事件层到输入层对整个情景进行检索;利用情景认知地图对各情景进行结合,得到仿生情景认知模型。有益效果:本发明运用自适应性共振理论网络作为基本单元模块,结合海马结构空间认知模型,在时空维度上对传感和运动信息提取编码形成情景认知,能够有效地组织机器人包括内部状态和外部环境的认知记忆的经验。

主权项:1.一种仿生情景认知模型构建方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:S1、利用自适应性共振理论网络对来自环境感知的信息进行堆叠,构建输入层;S2、将输入层的激活模态投射至预先构建的事件层,并通过对事件的识别选择性激活事件神经元;所述事件神经元具有短时记忆功能,且所述事件层中保存有事件激活模式;所述事件神经元的激活值的计算函数如下: 其中,γk表示贡献系数,k表示输入层输入通道数,xk表示输入层的活动向量,^表示模糊“and”运算,表示k通道j神经元的权向量,αk表示选择系数,表示通道k中m维输入向量,表示通道k中m维输入向量的补集;S3、利用来自输入层的信息随时间推移激活一系列事件,并在事件层中生成激活,得到事件神经元的激活值;S4、利用各事件神经元的激活值随时间推移逐渐衰减,并形成有序的激活模式,得到激活序列;S5、将激活序列传送至预先构建的情景层,并激活一个对应的情景神经元作为情景识别的结果;所述情景神经元的激活函数的计算公式如下: 其中,ws表示s神经元的权向量;S6、当情景被成功识别后,从事件层到输入层对整个情景进行检索;S7、利用预先构建的情景认知地图对各情景进行结合,得到仿生情景认知模型。

全文数据:

权利要求:

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