改进的指数双向联想记忆模型在数据压缩中的应用

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改进的指数双向联想记忆模型(Improvedexponentialbidirectionalassociativememorymodel,IeBAM)是在eBAM的基础上通过引入内连接项而产生的一个比eBAM具有更高存储容量、纠错性的联想神经网络。借助于IeBAM的高存储容量和良好的纠错性能及有序直方图技术,可实现一种更高效率的数据压缩方法,从而为现有的数据压缩方法提供一种新算法。最后,计算机模拟证实了使用IeBAM的数据压缩性能比使用eBAM的更好
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