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アイテム
Traveling Local Minimums
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/119162
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1191629a2cd6b3-6621-49e5-95c7-ddf0f2008c2e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | National Convention(1) | |||||
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公開日 | 1990-09-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Traveling Local Minimums | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者所属 | ||||||
三菱電機株式会社中央研究所 | ||||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 対称に重みづけされた相互結合型ニューラルネットワーク(以下、Hopfieldネットワークと呼ぶ)ではエネルギー関数が定義され、そのエネルギーが単調減少するように状態変化規則を定めることが可能である。このとき、ネットワークの状態変化をすすめることによってエネルギーが極小となる状態に収束することが簡単に示され、この性質を利用してHoPfieldネットワークを連想記憶や組合せ最適化問題などに応用しようとする試みが数多く提案されてきた。しかし、例えば組合せ最適化問題ではエネルギー最小の状態が解となるようにネットワークを設定するが、どの極小値に収束するかはネットワークの初期状態に依存するため、必ずしも最適解に到達するとはいえない。本稿では、エネルギー極小となる状態を局所的に探索するアルゴリズムを示し、その応用について述べる。 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||
書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第41回, 号 人工知能及び認知科学, p. 109-110, 発行日 1990-09-04 |
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出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |