本文介绍了复神经算子(CoNO)的应用,通过参数化积分核和复值神经网络提高模型的表示能力、噪音鲁棒性和泛化能力。实证评估结果显示CoNO在多个数据集和任务中表现优秀,为连续动态系统的建模提供了鲁棒且优越的模型。
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