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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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Informações da origem

Repositório
hiyenwong/ai_collection
Última atividade na origem
7 de julho de 2026 às 08:26
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
2
Forks
0

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