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A class of discrete time recurrent neural networks with multivalued neurons

机译:一类具有多值神经元的离散时间递归神经网络

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摘要

This paper discusses a class of discrete time recurrent neural networks with multivalued neurons (MVN), which have complex-valued weights and an activation function defined as a function of the argument of a weighted sum. Complementing state-of-the-art of such networks, our research focuses on the convergence analysis of the networks in synchronous update mode, Two related theorems are presented and simulation results are used to illustrate the theory.
机译:本文讨论了一类具有多值神经元(MVN)的离散时间递归神经网络,该神经网络具有复杂值的权重和定义为加权和参数的函数的激活函数。作为对此类网络的最新技术的补充,我们的研究重点是在同步更新模式下对网络进行收敛性分析,提出了两个相关的定理,并通过仿真结果来说明该理论。

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