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【2h】

Neural networks, error-correcting codes, and polynomials over the binary n-cube

机译:二进制n多维数据集上的神经网络,纠错码和多项式

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摘要

Several ways of relating the concept of error-correcting codes to the concept of neural networks are presented. Performing maximum-likelihood decoding in a linear block error-correcting code is shown to be equivalent to finding a global maximum of the energy function of a certain neural network. Given a linear block code, a neural network can be constructed in such a way that every codeword corresponds to a local maximum. The connection between maximization of polynomials over the n-cube and error-correcting codes is also investigated; the results suggest that decoding techniques can be a useful tool for solving such maximization problems. The results are generalized to both nonbinary and nonlinear codes.
机译:提出了几种将纠错码的概念与神经网络的概念联系起来的方法。在线性块纠错码中执行最大似然解码显示等效于找到某个神经网络的能量函数的全局最大值。给定线性分组码,可以以每个码字对应于局部最大值的方式构造神经网络。还研究了n立方体上的多项式最大化与纠错码之间的关系;结果表明,解码技术可以作为解决此类最大化问题的有用工具。结果被推广到非二进制和非线性代码。

著录项

  • 作者

    Bruck Jehoshua; Blaum Mario;

  • 作者单位
  • 年度 1989
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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