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  Recurrent sampling models for the Helmholtz machine

Dayan, P. (1999). Recurrent sampling models for the Helmholtz machine. Neural computation, 11(3), 653-677. doi:10.1162/089976699300016610.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-D615-5 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-1A23-7
資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Dayan, P1, 著者           
所属:
1External Organizations, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Many recent analysis-by-synthesis density estimation models of cortical learning and processing have made the crucial simplifying assumption that units within a single layer are mutually independent given the states of units in the layer below or the layer above. In this article, we suggest using either a Markov random field or an alternative stochastic sampling architecture to capture explicitly particular forms of dependence within each layer. We develop the architectures in the context of real and binary Helmholtz machines. Recurrent sampling can be used to capture correlations within layers in the generative or the recognition models, and we also show how these can be combined.

資料詳細

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言語:
 日付: 1999-04
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1162/089976699300016610
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Neural computation
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge, MA, USA : MIT Press
ページ: - 巻号: 11 (3) 通巻号: - 開始・終了ページ: 653 - 677 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0899-7667
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925561591