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Computational dynamics of gradient bistable networks

机译:梯度双稳态网络的计算动力学

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摘要

We describe a neural-like, homogeneous network consisting of coupled bistable elements and we study its abilities of learning, pattern recognition and computation. The technique allows new possibilities of pattern recognition, including the memorization and perfect recall of several memory patterns, without interference from spurious states. When the coupling strength between elements exceeds a critical value, the network readily converges to a unique attractor. Below this critical value one could perfectly recall all memorized patterns. (C) 2000 Elsevier Science Ireland Ltd. All rights reserved. [References: 15]
机译:我们描述了一个由耦合双稳态元素组成的类似神经的均匀网络,我们研究了其学习,模式识别和计算的能力。该技术提供了模式识别的新可能性,包括记忆和完美调用多个存储模式,而不会受到杂散状态的干扰。当元件之间的耦合强度超过临界值时,网络容易收敛到唯一的吸引子。低于此临界值,可以完美地记住所有记忆的模式。 (C)2000 Elsevier Science Ireland Ltd.保留所有权利。 [参考:15]

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