GB T 5271.34-2006 信息技术.词汇.第34部分 人工智能.神经网络.pdf
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1、ICS 35.240.20 L 60 包B中华人民共和国国家标准G/T 527 1.34-2006/ISO/IEC 2382-34: 1999 信息技术词汇第34部分:人工智能神经网络Information technology-Vocabulary一Part 34: Artificial intelligence-Neural networks (ISOjIEC 2382-34: 1999 , IDT) 2006-03-14发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会2006-07-01实施GB/T 527 1. 34-2006/ISO/IEC 2382-34: 199
2、9 目次前言.皿1 概述11. 1 范围1. 2 规范性引用文件1. 3 遵循的原则和规则2 术语和定义34.01 一般术语34. 02 神经网络及其部件.4 34. 03 连接和函数8附录A(资料性附录)中文索引附录B(资料性附录)英文索引I GB/T 527 1. 34-2006/ISO/IEC 2382-34: 1999 前言GB/T 5271(信息技术词汇共分30部分:一一第1部分:基本术语(GB/T527 1. 1) 一一第2部分:算术和逻辑运算(GB/T527 1. 2) 一一第3部分:设备技术(GB/T527 1. 3) 一一第4部分:数据的组织(GB/T5271. 4) 一一-
3、第5部分:数据的表示法(GB/T527 1. 5) 一-第6部分:数据的准备与处理(GB/T527 1. 6) 一一第7部分z计算机程序设计(GB/T527 1. 7) 一一第8部分:安全(GB/T5271. 8) 一一-第9部分:数据通信(GB/T527 1. 9) 一一一第10部分z操作技术和设施(GB/T527 1. 10) 第29部分:人工智能语音识别与合成(GB/T527 1. 29) 一一第31部分:人工智能机器学习(GB/T527 1. 31) 一一第32部分:电子邮件(GB/T527 1. 32) 第34部分:人工智能神经网络(GB/T527 1. 34) 本部分等同采用了IS
4、O/IEC2382-34: 1999(信息技术词汇第34部分:人工智能神经网络(英文版)。本部分是GB/T5271术语系列国家标准的第34部分。本部分标准的附录A和附录B是资料性附录。本部分标准由中华人民共和国信息产业部提出。本部分标准由中国电子技术标准化研究所归口。本部分标准起草单位:中国电子技术标准化研究所。本部分标准主要起草人:吴庆宝、王静。而且GB/T 527 1. 34-2006/ ISO/IEC 2382-34: 1999 信息技术词汇第34部分:人工智能神经网络1 概述1. 1 范围GB/ T 5271的本部分给出了与信息处关系。是注日期的引用文励根据本部分达成信息技术、第12部
5、分E外围遗骨(eqvISO/ llC 23i 2-12: 1988) 赞2B部分f智能基本概念专家系统(idtISO/ 31:1997) 1. 3. 1 词条的定义第2章包括许多识川的定义一个概念的短语。1.3. 2 词条的组成信息技术ISO/ IEC 2382 每个词条包括1.3. 1中规定的必有始告要素,如果需要,可增加当雪f些要素。词条按以下的顺序包括如下要素:、h._ a) 索引号(对发布的本标准所有语言是公共的); b) 术语或某语言中首选的术语,对某语言中的概念若没有首选术语表示,用五个点的符号表示(. . . . . ) ;在一个术语中,一行点用来表示每个特定事例中被选的一个词;
6、c) 某个国家的首选术语(根据GB/T4880规则标明); d) 术语的缩写;e) 许可的同义术语;f) 定义的正文(见1.3.4);GB/T 5271.34-2006/ISO/IEC 2382-34: 1999 g) 以例开头的一个或几个例子;h) 以注开头的概念应用领域标明特殊事例的一个或几个注解;i) 词条共用的图片、图示或表格。1. 3. 3 词条的分类本标准的每部分被分配两个数字组成的序列号,并以表示基本术语的01开始。词条按组分类,每组被分配一个四个数字组成的序列号;前两个数字表示该组在本标准中所处的部分。每个词条被分配一个六个数字组成的索引号;前四个数字表示该词条所在的标准部分和
7、组。为使本标准不同语言的版本都是相关联的,分配给标准部分、组和词条的序号都应是相同的。1. 3. 4 术语的选择和定义的用语选择术语和定义用语尽可能按照己规定的用法。当出现矛盾时,采用大多数同意的方法。1.3.5 多义术语在一种工作语言中,如果-个给定的术语有几个意义,每个意义则给定一个单独的词条以便于翻译成其他的语言。1.3.6 缩略语如1.3. 2中所指,当前使用的缩略语被指定给一些术语。这些缩略语不用于定义、例子或注解的文字中。1. 3. 7 圆括弧的用法在一些术语中,按黑体字印刷的一个词或几个词置于括弧中。这些词是完整术语的一部分。当在技术文章中使用缩略语不影响上下文的意思时,这些词可
8、被省略,在GB/T5271的定义、例子或注解的正文中,这些术语按完整形式使用。在一些词条中,术语后面跟着普通字体的放在括弧中的文字。这些词不是术语的某部分,而是指明使用该术语的有关信息,如它的特殊的应用范围,或它的语法形式。1.3.8 方括弧的用法如果几个紧密相关的术语的定义只是几个文字的区别,这些术语及其定义归为一个词条。为表示不同的意思的替换文字按在术语和在定义中的相同的次序放在方括弧中。为避免被替换词的不明确性,按上述规则放在括弧前面的最后一个词可放在方括弧里面,并且每变化一次则重复一次。1. 3. 9 定义中黑体术语的用法和星号的用法术语在定义、例子或注解中用黑体字印刷时,则表示该术语
9、已在本词汇的其他词条中定义过。但是,只有当这些术语首次出现在每一个词条中时,该术语才印成黑体字的形式。黑体也用于一个术语的其他语法形式,如名词复数和动词的分词形式。定义在GB/T5271中所有以黑体出现的术语的基本形式列在本部分后面的索引中(见1.3. 11)。当在不同的词条中引用的两个术语一个紧接着另一个,用星号将二者分隔开(或仅用标点分隔)。以一般字体出现的词或术语,按一般词典中或权威性技术词汇的释义理解。1. 3. 10 拼法本标准的英文版本中,术语、定义、例子和注解的拼写一般按美语的拼写形式。其他正确的拼写可在不与本标准发生冲突的情况下使用。1. 3. 11 索引裹的编制2 对于使用的
10、每种语言,在每部分的结尾提供字母索引。索引包括该部分定义的所有术语。多词术语按字母顺序出现在每个关键字后。GB/T 5271.34-2006/ISO/IEC 2382-34: 1999 2 术语和定义34 人工智能一一神经网络34.01 一般术语34.01.01 连接机制connectionism 连接科学connection science 研究人工智能的交叉学科,其中用简单处理单元的网络实现复杂的计算,把每个单元连接到大量的其他单元上去,它们交换简单消息,在许多这样的单元间出现并行处理。注:连接机制是由诸如人类大脑的生物的神经系统的运转所激起的。34.01. 02 连接(机制式)模型con
11、nectionist model 智能活动的计算模型,其中的信息片由大量简单处理单元的网络来共同表示,由交换简单消息实现这些处理单元间的通信,通过在大量这样的单元间分布的并行处理实现复杂计算。注:举例来说,把连接(机制式)模型应用于知识表示、模式识别、计算机视觉、自然语言理解、学习(如GB/T 52 71. 31 2006中定义的)以及运动控制。34.01. 03 亚符号表示subsymbolic representation 一种知识表示的技术,它把表示分布到相对大的网络上而不是直接存储符号。注:在连接(在制式)模型中,存储在网络内的知识由己用亚符号表示来分段,因而不易于表示为简单规则或符号
12、形式。34.01. 04 混合分层结构heterarchy 一种系统的结构,其各部分相互之间能直接通信。34.01. 05 层次结构hierarchy 一种系统的结构,为了通信的目的,依照特定规则,将其部件按级安排在下属各层中。34.01. 06 神经网络neural network 神经网neural net NNC缩略语)人工神经网络artificial neural network ANNC缩略语)由加权链路且权值可调整连接的基本处理元素的网络,通过把非线性函数作用到其输入值上使每个单元产生一个值,并把它传送给其他单元或把它表示成输出值。注1:虽然某些神经网络旨在模拟神经系统中神经元的功
13、能,I巨大多数神经网络用于人工智能以实现连接模型。注2:非线性函数的例子是闸值函数、sigmoid函数以及多项式函数。注3:本条目是GB/T52 71. 28一2002中条目28.01.22的修订版。34.01.07 人工神经元artificial neuron 神经元(不推荐使用)neurodeC deprecated) 具有几个输入和一个输出的神经网络中的本原处理单元,其输出值是具有可调加权系数的输入值的加权线性组合的非线性函数。3 G/T 5271.34一2006/ISO/IEC2382-34: 1999 注1:人工神经元的模型化按照神经系统中神经元的功能进行,并为交换消息而加以互连。注
14、2:每个人工神经元都是神经网络的一个结点,它和其他神经元合作及通信。神经网络也可以有不是人工神经元的输入结点。34.01. 08 神经计算机neurocomputer; neural computer 按神经网络方式构建的专用计算机。注:通常以连接更新每秒来度量其性能。34.01. 09 神经芯片neurochip 实现神经网络模型的全部或234.01. 10 34.02.01 34. 02.02 一种人工34.02.03 34.02.04 可见神经元-种人工神注:可见神经元口34.02.05 注:同一层的人工神经元在它们之间可以有连接。34.02. 07 输入层input layer 一种从
15、外部源接收信号的人工神经元层。注:延伸来讲,术语输入层也对一组源结点使用。34 . 02.08 4 输出层output layer 决策层decision layer 把信号送给外部系统的人工神经元层。34. 02. 09 可视层visible layer 和外部系统直接通信的结点层。34.02.10 隐层hidden layer 不直接和外部系统通信的人工神经元层。34. 02. 11 34.02.13 34.02. 14 非分层网,34 . 02. 15 仅有源结点破生l个输出层,而没有臆层的分层34 . 02.16 34.02. 17 34.02. 18 (完)全连接网络totally
16、connected network 全连接网络fully connected network GB/T 527 1. 34-2006/ISO/IEC 2382-34: 1999 一种非分层网络,其中每个人工神经元都连接到全部其他人工神经元上,或为分层网络,其中在层中的每个人工神经元连接到相邻向前层中全部神经元上。34 . 02. 19 随机连接网络randomly connected network 随机网络random network 一种神经网络,其人工神经元都随机地进行连接。5 GB/T 5271.34-2006/ISO/IEC 2382-34: 1999 34.02.20 共享权网络w
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