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Fokker-plank 방정식의 해석을 통한 Langevine 경쟁학습의 동역학 분석
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  • Fokker-plank 방정식의 해석을 통한 Langevine 경쟁학습의 동역학 분석
  • Analysis of the fokker-plank equation for the dynamics of langevine cometitive learning neural network
저자명
석진욱,조성원
간행물명
電子工學會論文誌. Journal of the Korean Institute of Telematics and Electronics. C
권/호정보
1997년|7호|pp.82-91 (10 pages)
발행정보
대한전자공학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, we analyze the dynamics of langevine competitive learning neural network based on its fokker-plank equation. From the viewpont of the stochastic differential equation (SDE), langevine competitive learning equation is one of langevine stochastic differential equation and has the diffusin equation on the topological space (.ohm., F, P) with probability measure. We derive the fokker-plank equation from the proposed algorithm and prove by introducing a infinitestimal operator for markov semigroups, that the weight vector in the particular simplex can converge to the globally optimal point under the condition of some convex or pseudo-convex performance measure function. Experimental resutls for pattern recognition of the remote sensing data indicate the superiority of langevine competitive learning neural network in comparison to the conventional competitive learning neural network.