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陈思佳  赵知劲  张笑菲 《信号处理》2019,35(8):1366-1375
在α稳定分布噪声背景下,核最小平均P范数算法(KLMP)的性能显著优于核最小均方算法(KLMS),但KLMP算法的计算量和存储容量都随迭代次数线性增加,不便实际应用。针对此问题,该文应用迁移学习理论,将基于样本实例获得的总滤波器划分为具有局部紧支撑结构的子滤波器之和,每个子滤波器的训练分别受不同的输入驱动,提出了最近实例质心估计核最小平均P范数算法(NICE-KLMP);为进一步减小存储容量,将在线矢量量化应用到该算法中,提出最近实例质心估计量化核最小平均P范数算法(NICE-QKLMP)。α稳定分布噪声背景下的 Mackey-Glass 时间序列预测的仿真结果表明,NICE-KLMP和NICE-QKLMP算法的复杂度显著低于KLMP算法,抗脉冲噪声性能显著强于NICE-KLMS算法,与KLMP算法相当。   相似文献   
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赵知劲  张笑菲 《信号处理》2017,33(4):523-527
在强脉冲噪声干扰背景中,核递归最小二乘(Kernel Recursive Least Square,KRLS)算法和核递归最大相关熵(Kernel Recursive Maximum Correntropy,KRMC)算法对非线性信号预测性能严重退化,对此提出一种核递归最小平均P范数(Kernel Recursive Least Mean P-norm,KRLMP)算法。首先运用核方法将输入数据映射到再生核希尔伯特空间。其次基于最小平均P范数准则和正则化方法,推导得到自适应滤波器的最佳权向量,其降低了非高斯脉冲和样本量少的影响。然后利用矩阵求逆理论,推导得到矩阵的递归公式。最后利用核技巧得到在输入空间高效计算的滤波器输出和算法的迭代公式。alpha稳定分布噪声背景下Mackey-Glass时间序列预测的仿真结果表明:KRLMP算法与KRLS算法和KRMC算法相比,抗脉冲噪声能力强,鲁棒性好。   相似文献   
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为了提高业务流程的执行效率,考虑工作流执行过程中存在的各种约束条件对工作流决策支持的影响,研究了如何将工作流中各种约束条件考虑在内的决策支持方法,并侧重考虑时间约束和成本约束.首先扩展了传统Petri网,研究了一种增加工作流中资源信息描述的、可扩展的业务流程表示模型——时间资源Petri网模型.在此基础上提出一种资源分配优化方法,利用业务流程中存在的多种约束条件,对使用TRPN模型表示的业务流程进行资源优化分配,以在满足当前工作流约束条件的基础上提高流程执行的效率.通过具体的实验分析,验证了所述方法的正确性和有效性.  相似文献   
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