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Erschienen in: Neural Computing and Applications 1/2011

01.02.2011 | Original Article

On the learning machine for three dimensional mapping

verfasst von: Bipin K. Tripathi, Prem K. Kalra

Erschienen in: Neural Computing and Applications | Ausgabe 1/2011

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Abstract

In this paper, we investigate the neural network with three-dimensional parameters for applications like 3D image processing, interpretation of 3D transformations, and 3D object motion. A 3D vector represents a point in the 3D space, and an object might be represented with a set of these points. Thus, it is desirable to have a 3D vector-valued neural network, which deals with three signals as one cluster. In such a neural network, 3D signals are flowing through a network and are the unit of learning. This article also deals with a related 3D back-propagation (3D-BP) learning algorithm, which is an extension of conventional back-propagation algorithm in the single dimension. 3D-BP has an inherent ability to learn and generalize the 3D motion. The computational experiments presented in this paper evaluate the performance of considered learning machine in generalization of 3D transformations and 3D pattern recognition.

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Metadaten
Titel
On the learning machine for three dimensional mapping
verfasst von
Bipin K. Tripathi
Prem K. Kalra
Publikationsdatum
01.02.2011
Verlag
Springer-Verlag
Erschienen in
Neural Computing and Applications / Ausgabe 1/2011
Print ISSN: 0941-0643
Elektronische ISSN: 1433-3058
DOI
https://doi.org/10.1007/s00521-010-0350-3

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