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Titlebook: Simulation Neuronaler Netze; Grundlagen, Modelle, Norbert Hoffmann Book 1991 Springer Fachmedien Wiesbaden 1991 Computer.Modell.Pascal.Simu

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樓主: Causalgia
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發(fā)表于 2025-3-25 06:26:37 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 10:59:57 | 只看該作者
Norbert Hoffmannnots and links, covering elements of modern braid theory and knot polynomials, as well as more advanced topics in knot classification, provides an invaluable addition to this material..978-3-642-00836-8978-3-642-00837-5Series ISSN 0075-8434 Series E-ISSN 1617-9692
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發(fā)表于 2025-3-25 15:01:04 | 只看該作者
Norbert Hoffmannnots and links, covering elements of modern braid theory and knot polynomials, as well as more advanced topics in knot classification, provides an invaluable addition to this material..978-3-642-00836-8978-3-642-00837-5Series ISSN 0075-8434 Series E-ISSN 1617-9692
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發(fā)表于 2025-3-25 17:51:58 | 只看該作者
Book 1991war ist es nicht schwierig, die Arbeitsweise einer einzelnen Nervenzelle und die gegenseitige Einwirkung mehre- rer Nervenzellen aufeinander zu verstehen; das daraus resultierende Verhalten gr??erer Ansammlungen von Nervenzellen ist jedoch - zumindest nach dem derzeitigen Kennt- nisstand - mit einfa
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發(fā)表于 2025-3-25 20:27:09 | 只看該作者
et sind. Zwar ist es nicht schwierig, die Arbeitsweise einer einzelnen Nervenzelle und die gegenseitige Einwirkung mehre- rer Nervenzellen aufeinander zu verstehen; das daraus resultierende Verhalten gr??erer Ansammlungen von Nervenzellen ist jedoch - zumindest nach dem derzeitigen Kennt- nisstand - mit einfa978-3-322-87789-5
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發(fā)表于 2025-3-26 01:29:34 | 只看該作者
Grundlagen des Muster-Assoziators ebensovielen Neuronen, wie er Ausg?nge hat. Der Ausgang des Neurons i führt zum Netzausgang A.. Die Eing?nge eines jeden Neurons sind mit allen Netzeing?ngen verbunden; daher hat jedes Neuron N. Eing?nge. Der Muster-Assoziator ist also ein einschichtiges neuronales Netz ohne verborgene Neuronen.
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發(fā)表于 2025-3-26 05:10:25 | 只看該作者
Hopfield-Netzeum ein vollst?ndig verbundenes Netz. Ein Vergleich mit Bild 5-1 zeigt, da? dieses Netz — vom Aufbau her gesehen — eine Variante des Auto-Assoziators ist, die sich durch das Fehlen der Selbstrückkopplung auszeichnet. Im Bild ist das dadurch angedeutet, da? die Eing?nge, die zu den Gewichten w. geh?ren, nicht verbunden sind.
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發(fā)表于 2025-3-26 11:01:53 | 只看該作者
nge berichtet. Wer allerdings - über eine blo?e Begriffsbestimmung hinaus - n?here Auskünfte über neu- ronale Netze sucht und vielleicht sogar den Wunsch verspürt, ihre Funktionsweise zu verstehen, der wird bestenfalls auf anspruchsvolle und zumeist englischsprachige Lite- ratur verwiesen. Der Aufwa
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發(fā)表于 2025-3-26 15:24:37 | 只看該作者
Einleitung Nervensysteme zugrundeliegen. Das steigende Interesse, das neuronalen Netzen entgegengebracht wird, ist in dieser Tatsache begründet. Zum einen bietet die Besch?ftigung mit neuronalen Netzen die M?glichkeit, das Verhalten von Nervensystemen besser zu verstehen. Wesentlich gr??ere praktische Bedeutu
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發(fā)表于 2025-3-26 19:46:55 | 只看該作者
Grundlagen des Muster-Assoziatorss . E. (j = 1...N.) angelegt, so soll an seinem Ausgang das zugeh?rige . A. (i = 1...N.) erscheinen. Sein Aufbau ist besonders einfach. Er besteht aus ebensovielen Neuronen, wie er Ausg?nge hat. Der Ausgang des Neurons i führt zum Netzausgang A.. Die Eing?nge eines jeden Neurons sind mit allen Netze
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