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Models of Neural Networks III: Association, Generalization, and Representation (Physics of Neural Networks) - Tapa dura

 
9780387943688: Models of Neural Networks III: Association, Generalization, and Representation (Physics of Neural Networks)

Sinopsis

One of the most challenging and fascinating problems of the theory of neural nets is that of asymptotic behavior, of how a system behaves as time proceeds. This is of particular relevance to many practical applications. Here we focus on association, generalization, and representation. We turn to the last topic first. The introductory chapter, "Global Analysis of Recurrent Neural Net­ works," by Andreas Herz presents an in-depth analysis of how to construct a Lyapunov function for various types of dynamics and neural coding. It includes a review of the recent work with John Hopfield on integrate-and­ fire neurons with local interactions. The chapter, "Receptive Fields and Maps in the Visual Cortex: Models of Ocular Dominance and Orientation Columns" by Ken Miller, explains how the primary visual cortex may asymptotically gain its specific structure through a self-organization process based on Hebbian learning. His argu­ ment since has been shown to be rather susceptible to generalization.

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One of the most challenging and fascinating problems of the theory of neural nets is that of asymptotic behavior, of how a system behaves as time proceeds. This is of particular relevance to many practical applications. Here we focus on association, generalization, and representation. We turn to the last topic first. The introductory chapter, "Global Analysis of Recurrent Neural Net­ works," by Andreas Herz presents an in-depth analysis of how to construct a Lyapunov function for various types of dynamics and neural coding. It includes a review of the recent work with John Hopfield on integrate-and­ fire neurons with local interactions. The chapter, "Receptive Fields and Maps in the Visual Cortex: Models of Ocular Dominance and Orientation Columns" by Ken Miller, explains how the primary visual cortex may asymptotically gain its specific structure through a self-organization process based on Hebbian learning. His argu­ ment since has been shown to be rather susceptible to generalization.

Reseña del editor

This collection of articles by leading researchers in neural networks responds to the urgent need for timely and comprehensive reviews in a multidisciplinary, rapidly developing field of research. It continues the themes of the previous volume, but shifts its focus to more practical matters, such as data storage and retrieval, and the recognition of handwriting.

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Publicado por SPRINGER NATURE, 1995
ISBN 10: 0387943684 ISBN 13: 9780387943688
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Domany, E. / J.L. van Hemmen / K. Schulten (eds.).
Publicado por Springer, New York, 1996
ISBN 10: 0387943684 ISBN 13: 9780387943688
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ISBN 10: 0387943684 ISBN 13: 9780387943688
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Domany, Eytan [Editor]; Hemmen, J. Leo van [Editor]; Schulten, Klaus [Editor];
Publicado por Springer, 1995
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Eytan Domany
Publicado por SPRINGER NATURE, 1995
ISBN 10: 0387943684 ISBN 13: 9780387943688
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Gebundene Ausgabe. Condición: Sehr gut. Gebraucht - Sehr gut SG -leichte Beschädigungen oder Verschmutzungen, ungelesenes Mängelexemplar, gestempelt - One of the most challenging and fascinating problems of the theory of neural nets is that of asymptotic behavior, of how a system behaves as time proceeds. This is of particular relevance to many practical applications. Here we focus on association, generalization, and representation. We turn to the last topic first. The introductory chapter, 'Global Analysis of Recurrent Neural Net works,' by Andreas Herz presents an in-depth analysis of how to construct a Lyapunov function for various types of dynamics and neural coding. It includes a review of the recent work with John Hopfield on integrate-and fire neurons with local interactions. The chapter, 'Receptive Fields and Maps in the Visual Cortex: Models of Ocular Dominance and Orientation Columns' by Ken Miller, explains how the primary visual cortex may asymptotically gain its specific structure through a self-organization process based on Hebbian learning. His argu ment since has been shown to be rather susceptible to generalization. Nº de ref. del artículo: INF1000503840

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Publicado por Springer New York Dez 1995, 1995
ISBN 10: 0387943684 ISBN 13: 9780387943688
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