The universal approximation theorem for complex-valued neural networks

We generalize the classical universal approximation theorem for neural networks to the case of complex-valued neural networks. Precisely, we consider feedforward networks with a complex activation function σ:C→C in which each neuron performs the operation CN→C,z↦σ(b+wTz) with weights w∈CN and a bias...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied and computational harmonic analysis Jg. 64; S. 33 - 61
1. Verfasser: Voigtlaender, Felix
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Elsevier Inc 01.05.2023
Schlagworte:
ISSN:1063-5203, 1096-603X
Online-Zugang:Volltext
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