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predictable-mean-field-chaos-rnn

Predictable Mean-Field Chaos in Random Recurrent Networks methodology — Krylov state space analysis revealing latent determinism in mean-field dynamics for analytic nonlinearities with fast Fourier decay. Demonstrates that microscopic sensitivity and predictive complexity are distinct aspects of chaos. Use when: analyzing RNN chaos, mean-field theory, Krylov complexity, Lyapunov exponents, Hamiltonian chaotic dynamics, classical dissipative systems, or prediction theory in recurrent networks.

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Quellinformationen

Repository
hiyenwong/ai_collection
Letzte Quellaktivität
7. Juli 2026 um 08:26
Erkannte Sprache von SKILL.md
Englisch
Sterne
2
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