混沌光储备池并行计算的理论与关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61602099
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F06.人工智能
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Artificial neural network (ANN) is a kind of brain-like information processing mathematical model. At present, the defects of the ANN are complex training process, too many nodes, complex hardware, low-speed signal processing, which restrict its development and application. Chaotic optical reservoir computation is a new type of ANN model with the following advantages: simple training process, the chaos states for different moments as the nodes by the time-division-multiplexing, a chaotic system in the middle layer instead of the current neural network, fast-speed and parallel ability owing to the optical information processing. . According to our research and patents, the subject for this project concentrates on the research of the chaotic optical reservoir parallel computation (RPC), which includes the following main contents: To design and realize the dual-loop chaotic optical RPC subject to the opto-electronic feedback, which can allow the simultaneous input and output for two signals. To study mutual- injection chaotic optical RPC subject to the opto-electronic feedback for improvement the processing speed further. To design FPGA boards for realizing the hardware of the input layer. To realize the time-division- multiplexing, multiplication, and sum function for the output layer using the electro-optic modulator, differential opto-electronic detector, and capacitance. The successful implementation of this project can promote the research and application of ANN and provide guidance and reference for the study of the novel calculation and the brain-like calculation.
人工神经网络是一种模拟人脑进行信息处理的仿生学数学模型,目前存在训练过程繁琐、节点数量多、硬件实现复杂、信号处理速度低等缺陷,在一定程度上制约了其发展和应用。混沌光储备池计算是一种新型人工神经网络计算模型,具有训练过程简单、采用时分复用将不同时刻的混沌状态作为节点、用一个混沌系统来取代目前神经网络的中间层、具有光学处理的快速和并行能力等优点。.本项目依据课题组的预研和专利,围绕混沌光储备池的并行计算进行研究:设计并实现可以两路信号同时输入输出的双环光电反馈混沌光储备池并行计算装置;研究互注入光电反馈混沌光储备池并行计算,进一步提高处理速度。设计FPGA电路,以实现输入层的硬件化;通过电光调制器、差分光电探测器和电容等光电器件,实现输出层的时分复用、相乘、求和等功能。本项目的成功实施,可以推动人工神经网络的研究及应用,为新型计算和类脑计算的研究提供重要的借鉴意义和指导作用。

结项摘要

混沌光储备池计算是一种新型的人工神经网络计算模型,是利用激光非线性动力学特性实现的,具有训练简单、节点少、硬件实现容易、处理速度快等优点。本项目围绕混沌光储备池并行计算中的理论与核心技术开展研究,主要完成的工作阐述如下:.① 理论分析了单环光电反馈混沌光数学模型,并进行了仿真研究,为混沌光储备池计算的建模提供了重要的支撑。 .② 分析了双环光电反馈混沌光的产生及动力学演化过程,为混沌光储备池并行计算的研究提供了理论支撑。.③ 建立了光电反馈混沌光储备池计算的数学模型,仿真验证了模型的可行性,并用于光分组交换网络中的光分组头识别,为混沌光储备池计算实验系统的搭建提供了理论指导。 .④ 提出了3套混沌光储备池并行计算的方案,即:双环光电反馈混沌储备池并行计算方案、基于半导体环形激光器的混沌储备池并行计算方案、三输入光电反馈混沌储备池并行计算方案,对每种方案建立了数学模型,并仿真实现了光分组头的并行识别。.⑤ 设计并研制了小型、性能稳定的光电反馈混沌光储备池计算系统,并成功实现了光分组交换网络中的光分组头识别。 .在本项目的支持下,课题组共在国际期刊上发表学术论文6篇,全部被SCI收录,获得国家发明专利授权1项、实用新型专利授权2项,申请国家发明专利2项、实用新型专利1项。项目负责人入选河北省“三三三人才工程”第三层次,共培养硕士研究生3名,已毕业2名。项目执行期间,项目负责人及项目组主要成员承办国际学术会议1次,赴上海、北京、太原、哈尔滨、重庆、南京、长春等地参加学术会议8人次。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
A Verifiable Sealed-Bid Multi-Qualitative-Attribute Based Auction Scheme in the Semi-Honest Model
半诚实模型下可验证密封投标多定性属性拍卖方案
  • DOI:
    10.1109/access.2016.2624558
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wenbo Shi;Wei Wei;Jiaqi Wang;Qingchun Zhao;Zhuo Lin;Huihui Wang
  • 通讯作者:
    Huihui Wang
Numerical Simulation and Experiment on Optical Packet Header Recognition Utilizing Reservoir Computing Based on Optoelectronic Feedback
基于光电反馈的储层计算光包头识别数值模拟与实验
  • DOI:
    10.1109/jphot.2017.2658028
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Jie Qin;Qingchun Zhao;Hongxi Yin;Yu Jin;Chang Liu
  • 通讯作者:
    Chang Liu
Recognition of the optical packet header for two channels utilizing the parallel reservoir computing based on a semiconductor ring laser
基于半导体环形激光器的并行储库计算双通道光包头识别
  • DOI:
    10.1142/s0217984918501506
  • 发表时间:
    2018-05-20
  • 期刊:
    MODERN PHYSICS LETTERS B
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Bao, Xiurong;Zhao, Qingchun;Qin, Jie
  • 通讯作者:
    Qin, Jie
Experimental demonstration of message transmission over an optical fiber link modulated by an ultra-wideband carrier generated by a chaotic laser diode
由混沌激光二极管产生的超宽带载波调制的光纤链路上消息传输的实验演示
  • DOI:
    10.1364/josab.35.001642
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Journal of the Optical Society of America B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qingchun Zhao;Fanzhi Meng;Yanchen Guo;Wenbo Shi
  • 通讯作者:
    Wenbo Shi
Simultaneous recognition of two channels of optical packet headers utilizing reservoir computing subject to mutual-coupling optoelectronic feedback
利用互耦合光电反馈的储库计算同时识别两路光包头
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2017.11.134
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Qingchun Zhao;Hongxi Yin;Hegui Zhu
  • 通讯作者:
    Hegui Zhu

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其他文献

两类混沌激光保密通信方案的性能分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    量子电子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘培洋;赵清春;殷洪玺
  • 通讯作者:
    殷洪玺
混沌激光通信的保密性能研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王云才;赵清春
  • 通讯作者:
    赵清春
混沌光子储备池计算研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵清春;殷洪玺
  • 通讯作者:
    殷洪玺

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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