Stabilité Exponentielle Globale des Réseaux de Neurones Récurrents Généralisés à Retards Discrets et Distribués

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Date

2025

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Publisher

université Ghardaia

Abstract

In this memoir, we deal with the problem of analyzing the global exponential stability of a class of recurrent neural networks (RNNs) with discrete and distributed mixed delays, let us consider the existence and uniqueness of équilibriste points. use a new Lyapunov-krasvsckii functional and develop a linear matrix inequality (LMI) approach to make RNNs exponentially global stable.

Description

Spécialité : Analyse Fonctionnelle et Applications

Keywords

:Generalized recurrent neural networks; Discrete and distributed delays; Lyapunov- Krasovskii functional; Global exponential stability; Global asymptotic stability., :Réseaux de neurones récurrents généralisés ; Retards discrets et distribués ;fonc- tionnelle Lyapunov-Krasovskii ; Stabilité exponentielle globale ; Stabilité asymptotique globale.

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