Wissenschaftliche Arbeit (Auszug)

 

Dr. Holthausen war zehn Jahre lang in der Grundlagenforschung tätig und untersuchte vorrangig selbstorganisierte assoziative Strukturen.

 

Zu allen klassischen Strukturen neuronaler Netzwerke wurden leistungsfähige Alternativen entwickelt, die sich stärker am natürlichen Vorbild orientieren. Die Natur arbeitet nicht mit komplexen Blaupausen, sondern passt sich flexibel und assoziativ an die Umwelt an: It's association, stupid!

 

 

Das Konzept der internen Repräsentation (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Dr. Breidbach, Jena) findet sich beschrieben in:

 

Breidbach, O.; Holthausen, K.; Jost, J. (1996): Interne Repräsentation - über die "Welt" generierungseigenschaften des Nervengewebes. Prolegomena zu einer Neurosemantik. In: Repräsentationismus - Was sonst? Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden. 177 - 198.

 

Breidbach, O.; Holthausen, K. (1996): Interne Repräsentation - Zur Analyse der Dynamik parallel verarbeitender Systeme. Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie 3: 61 - 74.

 

Jost, J.; Holthausen, K.; Breidbach, O. (1997): On the mathematical foundations of a theory of neural representation. In: Theory in Biosciences. 116: 125-129.

 

 

Eine Alternative zu Kohonen-Netzwerken ist beschrieben in:

 

Holthausen, K.; Breidbach, O. (1997): Self-organized feature maps and information theory, Network: Computation in Neural Systems, 8: 215-227.

 

 

Eine Alternative zum Backpropagation-Netzwerk ist beschrieben in:

 

Khaikine, M. and Holthausen, K. (2000): A General Probability Estimation Approach for Neural Computation. Neural Computation 12(2): 433-450

 

Holthausen, K.; Khaikine, M. und O. Breidbach (1999): Neural Computation with Ideal Approximation Elements. In: Theory in Biosciences 2, 118: 113-124 Urban Fischer Jena. (ISSN 1431-7613)

 

 

Eine Alternative zum Perzeptron (bzw. zu assoziativen Netzen) ist beschrieben in:

 

Holthausen, K. und O. Breidbach (1999): Analytical description of the evolution of neural networks: Learning rules and complexity. Biological Cybernetics 81:169-175. Springer.

 

Holthausen, K. (1998): Evolution of Internal Representations Generated by Unsupervised Self-Referential Networks. Theory Bioscienc. 117: 18-31

 

Holthausen, K. (2000): A unique solution for Pfaffelhuber's problem? Theory Bioscienc. 119:92-93.

 

 

Anwendungsfall: Studien zur Früherkennung des SIDS-Risikos (plötzlicher Säuglingstod)

 

Breidbach, Olaf; Holthausen, Klaus; Scheidt, Burghart; Frenzel, Joachim (1998): Analysis of EEG data room in sudden infant death risk patients. In: Theory of Biosciences, 117:377-392.

 

Holthausen, K.; Breidbach, O.; Scheidt, B.; Frenzel, J. (1999): Clinical relevance of age-dependent EEG signatures in the detection of neonates at high risk for apnea. Neuroscience Letters 268:123-126. Elsevier.

 

Holthausen, K.; Breidbach, O.; Scheidt, B.; Schult, J.; Querengässer, J. (1999): Brain Dysmaturity as an Index for the Detection of Infants Considered to be at Risk for Apnea. In: Theory in Biosciences, 118: 189-198.

 

Holthausen, Klaus; Breidbach, Olaf; Scheidt, Burghart und Joachim Frenzel (2000): Brain Dysmaturity Index for Automatic Detection of High-Risk Infants. In: Pedriatic Neurology. Elsevier Science. 22 (3):187-191.

 

D. Schramm, B. Scheidt, A. Hübler, J. Frenzel, K. Holthausen und O. Breidbach (2000): Spectral analysis of electroencephalogram during sleep-related apneas in pre-term and term born infants in the first weeks of life. Clinical Neurophysiology 111. Elsevier Science Ireland.