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비선형 패턴 분류를 위한 FPGA를 이용한 신경회로망 시스템 구현
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  • 비선형 패턴 분류를 위한 FPGA를 이용한 신경회로망 시스템 구현
저자명
이운규,김정섭,정슬,Lee. Woon-Kyu,Kim. Jeong-Seob,Jung. Seul
간행물명
電子工學會論文誌. Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea. SD, 반도체
권/호정보
2008년|45권 1호|pp.20-27 (8 pages)
발행정보
대한전자공학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

본 논문에서는 비선형 패턴 분류를 위해 FPGA 칩에 신경회로망을 구현하였다. 병렬처리 연산을 위해 순방향 신경회로망이 구현 되었다. 신경망의 학습을 off-line으로 한 다음에 가중치 값들을 저장하여 사용한다. 예로서, AND와 XOR 논리의 패턴 구분이 수행된다. 실험결과를 통해 FPGA에 구현된 신경회로망이 잘 작동하는 것을 검증하였다.

기타언어초록

In this paper, a nonlinear classifier of a feed-forward neural network is implemented on an FPGA chip. The feedforward neural network is implemented in hardware for fast parallel processing. After off line training of neural network, weight values are saved and used to perform forward propagation of neural processing. As an example, AND and XOR digital logic classification is conducted in off line, and then weight values are used in neural network. Experiments are conducted successfully and confirmed that the FPGA neural network hardware works well.