Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorKrasilenko, V. G.en
dc.contributor.authorLazarev, A. A.en
dc.contributor.authorNikitovich, D. V.en
dc.contributor.authorКрасиленко, В. Г.uk
dc.contributor.authorЛазарєв, О. О.uk
dc.contributor.authorНікітович, Д. В.uk
dc.date.accessioned2022-02-04T07:53:05Z
dc.date.available2022-02-04T07:53:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKrasilenko V. G. Simulation of cells for signals intensity transformation in mixed image processors and activation functions of neurons in neural networks [Text] / V. G. Krasilenko, A. A. Lazarev, D. V. Nikitovich // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2021. – № 5. – С. 127-135.en
dc.identifier.issn2307-5732
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/35089
dc.description.abstractThe paper considers results of design, simulation of continuously logical pixel cells (CLPC) based on current mirrors (CM) with functions of preliminary analogue processing for image intensity transformation and coding for construction of mixed image processors (IP) and neural networks (NN). The methodology and principles of construction of such cells are based on the use of piecewise-linear approximation of functions for nonlinear transformation of analog signals. It is shown that for the realization of generalized arbitrary functions by such gamma correctors, it is possible to apply basic step functions with controlled parameters. To implement the basic step functions, it is proposed to use nodes that perform a continuous-logical operation of a limited current difference and are quite simply implemented on current reflectors (VDS). The design and modeling of continuous-logical pixel cells (CLPC) based on VDS in different modes and for different conversion functions. Such CLC has a number of advantages: high speed and reliability, simplicity, small power consumption, high integration level for linear and matrix structures. We show design of CLC variants for photocurrents transformation and their simulations. The basic element of such cells is a scheme that implements the operation of a bounded difference of continuous logic. Using a set of circuits implemented on CMOS technology, we consider generalized methods for designing cells for nonlinear conversion of the photocurrent intensity. ion of the appropriate parameters, which can be specified as constructive constants or as parameters for external control, allows changing type of synthesized functions. Possibilities of synthesis by such cells of functions with descending sections and different types are shown: sigmoid, lambda and others. Such CLPCs consist of several dozen CMOS transistors, have low power supply voltage (1.8 ÷ 3.3V), the range of an input photocurrent is 0.1÷24μA, the transformation time is less than 1 μs, low power consumption (microwatts). The circuits and the simulation results of their design with OrCAD are shown. Examples of nonlinear image transformations are given.en
dc.description.abstractУ статті розглянуто результати проектування, моделювання неперервно-логічних піксельних комірок (НЛПК) на основі віддзеркалювачів струму (ВДС) з функціями попередньої аналогової обробки та перетворення інтенсивності сигналів, що необхідні для побудови гібридних аналого-цифрових процесорів обробки зображення (ПОЗ) і нейронних мереж (НМ). Методологія та принципи побудови таких комірок базуються на використанні кусочно-лінійної апроксимації функцій для нелінійної трансформації аналогових сигналів. Показано, що для реалізації узагальнених довільних функцій такими гамма-коректорами, можна застосувати базові ступінчасті функції з керованими параметрами. Для реалізації базових ступінчастих функцій запропоновано використати вузли, що виконують неперервно-логічну операцію обмеженої різниці струмів та досить просто реалізуються на від-дзеркалювачах струму (ВДС). Виконано проектування і моделювання неперервно-логічних піксельних комірок (НЛПК) на основі ВДС в різних режимах та для різних функцій перетворення. Такі НЛПК мають ряд переваг: високу швидкість та надійність, простоту схем, мале енергоспоживання, високий рівень інтеграції для лінійних та матричних структур. Ми показуємо дизайн варіантів НЛПК для перетворення фотострумів та їх моделювання. Базовим елементом таких піксельних комірок є вузол, що реалізує операцію обмеженої різниці неперервної логіки. На основі набору таких вузлів та ВДС, реалізованих за КМОП-технологією, запропоновані та розглянуті узагальнені методи побудови комірок для нелінійного перетворення інтенсивності фотоструму. Вибір відповідних параметрів, які можуть бути задані як конструктивні константи або як сигнали керування зовні, дозволяє змінити тип функцій, що синтезуються. Показано можливості синтезу таким комірками функцій зі спадними учасками та різного типу: сигмоїдного, лямбда та інші. Такі НЛПК складаються з кількох десятків КМОП-транзисторів, мають низьку напругу живлення (1,8 ÷ 3,3 В), діапазон вхідного фотоструму 0,1 ÷ 24 мкА, час перетворення менше 1 мкс, низьке енергоспоживання (мікроватти). Показано схеми комірок та результати їх моделювання.uk
dc.language.isoenen
dc.publisherХмельницький національний університетuk
dc.relation.ispartofВісник Хмельницького національного університету. № 5 : 127-135.uk
dc.relation.ispartofseriesТехнічні наукиuk
dc.subjectеквівалентно-згорткові нейронні структуриuk
dc.subjectщо самонавчаютьсяuk
dc.subjectеквівалентні моделіuk
dc.subjectнеперервно-логічні операціїuk
dc.subjectдвовимірна просторова функціяuk
dc.subjectself-learning equivalent-convolutional neural structuresen
dc.subjectequivalent modelsen
dc.subjectcontinuous-logical operationsen
dc.titleSimulation of cells for signals intensity transformation in mixed image processors and activation functions of neurons in neural networksen
dc.title.alternativeМоделювання комірок для перетворення інтенсивності сигналів у гібридних процесорах зображень та реалізації функцій активації нейронів у нейронних мережахuk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc637.5.02
dc.identifier.doi10.31891/2307-5732


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію