Feichtinger | Lernprozesse in stochastischen Automaten | Buch | 978-3-540-04948-7 | sack.de

Buch, Deutsch, Band 24, 66 Seiten, Paperback, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 149 g

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Feichtinger

Lernprozesse in stochastischen Automaten

Buch, Deutsch, Band 24, 66 Seiten, Paperback, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 149 g

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

ISBN: 978-3-540-04948-7
Verlag: Springer Berlin Heidelberg


2. Endliche stochastische Automaten 2 2. 1. Definition eines SEZAPO 2 2. 2. Interpretation ur. d Ablauf 3 2. 3. Assoziierte stochastische Prozesse 3 2. 4. Bemerkungen zur Automatendefinition 5 2. 5. Hilfssatze 6 2. 6. Einfach stationarer Input 7 2. 7. Verwandte Definitionen stochastischer Automaten 9 2. 8. Markovprozesse bei einfachem Input 10 2. 9. Sequentialstatistiken 12 2. 10. Spezielle Typen stochastischer Automaten 13 2. 11. Gekoppelte stochastische Automaten 15 3. Zufallige Verteilungen und Verteilungsautomaten 17 3. 1. Die Zustandsverteilung als zufalliger Vektor 17 3. 2. Momente und charakteristische Funktion der Zustandsverteilung; 21 _n 3. 3. Verteilungsautomaten 23 4. Grenzwertsatze ftir endliche regulare stochastische Automaten 28 4. 1. Satze tiber den ZustandsprozeE 29 4. 2. Satze tiber Output- und InputprozeE 31 5. Anwendung stochastischer Automaten in der Lerntheorie 36 5. 1. Das Reizstichproben-Modell von ESTES 37 5. 1. 1. Axiome des (N,2)-Patternmodells 37 5. 1. 2. Interpretation als SEZAPO 38 5. 1. 3. Grenzverhalten 41 5. 1. 4. Nichtkontingente Verstarkungsvorschrift 42 5. 1. 5. Anwendung der Grenzwertsatze 44 5. 2. Das lineare Lernmodell von BUSH und MOSTELLER 47 v 6. Automatenmodelle sequentieller Spiele 48 6. 1. Beschreibung der Spielsituation 48 6. 2. Ein probabilistisches Gefangenendilemma 49 6. 3. Interpretation als Koppelprodukt 51 6. 4. Ausblick 52 7. Ein Stimulus-Sampling-Modell mit adaptiven Transitionswahrscheinlichkeiten 55 7. 1. Einftihrung 55 7. 2. Stochastische Automaten mit variabler Struktur 57 7. 3. Anwendungen auf das (N,2)-Modell 59 Literaturverzeichnis 64 66 Zustandsgraph des (N,2)-Inputautomaten 1.
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1. Einleitung.- 2. Endliche stochastische Automaten.- 2.1. Definition eines SEZAPO.- 2.2. Interpretation und. Ablauf.- 2.3. Assoziierte stochastische Prozesse.- 2.4. Bemerkungen zur Automatendefinition.- 2.5. Hilfssätze.- 2.6. Einfach stationärer Input.- 2.7. Verwandte Definitionen stochastiseher Automaten.- 2.8. Markovprozesse bei einfachem Input.- 2.9. Sequentialstatistiken.- 2.10. Spezielle Typen stochastiseher Automaten.- 2.11. Gekoppelte stochastische Automaten.- 3. Zufällige Verteilungen und Verteilungsautomaten.- 3.1. Die Zustandsverteilung als zufälliger Vektor.- 3.2. Momente und charakteristische Punktion der Zustandsverteilung zn.- 3.3. Verteilungsautomaten.- 4. Grenzwertsätze für endliche reguläre stochastische Automaten.- 4.1. Sätze über den Zustandsprozeß.- 4.2. Sätze über Output- und Inputprozeß.- 5. Anwendung stochastischer Automaten in der Lerntheorie.- 5.1. Das Reizstichproben-Modell von ESTES.- 5.2. Das lineare Lernmodell von BUSH und MOSTELLER.- 6. Automatenmodelle sequentieller Spiele.- 6.1. Beschreibung der Spielsituation.- 6.2. Ein probabilistisches Gefangenendilemma.- 6.3. Interpretation als Koppelprodukt.- 6.4. Ausblick.- 7. Ein Stimulus-Sampling-Modell mit adaptiven Transitionswahrscheinlichkeiten.- 7.1. Einführung.- 7.2. Stochastische Automaten mit variabler Struktur.- 7.3. Anwendungen auf das (N, 2)-Modell.- Zustandsgraph des (N, 2)-Inputautomaten.


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