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基于自适应量化控制的BAM忆阻神经网络的保密通信方法 

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申请/专利权人:盐城工学院

摘要:本发明属于新一代信息技术领域,具体涉及基于自适应量化控制的BAM忆阻神经网络的保密通信方法,包括:步骤S1:构建模糊惯性BAM忆阻神经网络驱动系统和响应系统;步骤S2:设定所述驱动系统和响应系统的同步误差,并建立同步误差系统;步骤S3:设计自适应量化控制器,将所述自适应量化控制器作用于所述响应系统,使得所述响应系统固定时间同步于所述驱动系统,进而实现保密通信方法。本发明将惯性项引入模糊BAM忆阻神经网络,并设计自适应量化控制器,解决了模糊惯性BAM忆阻神经网络固定时间同步问题,并将其应用于保密通信领域,提出的保密通信方法显著提升了保密通信的复杂性和安全性。

主权项:1.基于自适应量化控制的BAM忆阻神经网络的保密通信方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:构建模糊惯性BAM忆阻神经网络驱动系统和响应系统;步骤S1具体包括以下步骤:步骤S11:构建模糊惯性BAM忆阻神经网络驱动系统为: 其中时间t≥0;i=1,2,…,n;j=1,2,…,m;n≥2和m≥2分别为所述驱动系统第i层和第j层神经元个数;xit和yjt分别为驱动系统第i层和第j层神经元在t时刻的状态变量,和分别为状态变量xit和yjt的二阶导数,为驱动系统的惯性项;和为正常数;τt为离散时滞,且满足0≤τt≤τ,其中τ为正常数;和表示前馈模板;和表示模糊前馈最小模板;和表示模糊前馈最大模板;和表示模糊反馈最小模板的元素;和表示模糊反馈最大模板的元素;和分别表示第j个神经网络和第i个神经网络的输入;∧和∨分别表示模糊与和模糊或运算符,且对于任意实数a、b满足: fj·和gi·表示激活函数,所述各激活函数均满足利普希茨条件,即满足对于任意实数a和b,和|gia-gib|≤Li|a-b|,其中Li和为正常数;同时所述各激活函数均是有界的,满足和|gi·|≤Fi,其中Fi和为正常数;ajixit、bjixit、cijyjt和dijyjt表示忆阻连接权重,且分别满足: 其中忆阻器的切换间隔Ti0,和都是常数,引入替换函数αi和βj为常数,对驱动系统进行变量替换,改写为如下形式: 步骤S12:构建与所述驱动系统相对应的响应系统: 其中和分别表示响应系统第i层和第j层神经元在t时刻的状态变量;uit、vit、和为待设计的自适应量化控制器;和表示忆阻连接权重,且分别满足: 其中忆阻器的切换间隔Ti0,和都是常数,所述响应系统中其它性能指标和驱动系统中的性能指标相同;步骤S2:设定所述驱动系统和响应系统的同步误差,并建立同步误差系统;步骤S3:设计自适应量化控制器,将所述自适应量化控制器作用于所述响应系统,使得所述响应系统固定时间同步于所述驱动系统,进而实现保密通信方法。

全文数据:

权利要求:

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