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91.
一种遗传-梯度混合算法 总被引:3,自引:0,他引:3
本文提出一种函数全局优化的遗传-梯度混合算法。该算法由选择、交叉和诱导变异算子组成。通过对自适应滤波和前向神经网络权值训练两个典型问题的数字仿真,表明该算法是一种快速有效的全局优化算法。 相似文献
92.
一类非线性单调型方程的区域分裂法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文考虑了一类非线性单调问题的加性Schwgrz交替法和异步平行算法,并得到了在能量模意义下的收敛性结果,最后还讨论了格式的有限元离散。 相似文献
93.
Jiang Taihui 《电子科学学刊(英文版)》1996,13(4):325-332
In this paper, an adaptive line spectral pair filter is derived from an adaptive lattice filter. A least-mean-square(LMS) type adaptive algorithm used to calculate directly the line spectral pair(LSP) coefficients on a stage-by-stage basis is presented. Experimental results show that the algorithm has higher convergence rate and lower misadjustment as compared with the other algorithms. The LSP coefficients calculated by the algorithm have been used to carry out speech linear predictive synthesis, resulting in better results than PARCOR coefficients. 相似文献
94.
We prove that RANDOM EDGE, the simplex algorithm that always chooses a random improving edge to proceed on, can take a mildly exponential number of steps in the model of abstract objective functions (introduced by Williamson Hoke [Completely unimodal numberings of a simple polytope, Discrete Appl. Math. 20 (1988) 69-81.] and by Kalai [A simple way to tell a simple polytope from its graph, J. Combin. Theory Ser. A 49(2) (1988) 381-383.] under different names). We define an abstract objective function on the n-dimensional cube for which the algorithm, started at a random vertex, needs at least exp(const·n1/3) steps with high probability. The best previous lower bound was quadratic. So in order for RANDOM EDGE to succeed in polynomial time, geometry must help. 相似文献
95.
本文提出了一种宽线性共轭梯度算法,分析了算法在均值意义下的收敛性,并给出了算法稳定条件。仿真表明,新算法应用于码分多址系统多址干扰抑制时的性能优于Yin(2003)及Schober(2004)所提出的算法。 相似文献
96.
H. Safiri M. Ahmadi G.A. Jullien W.C. Miller 《The Journal of VLSI Signal Processing》2002,31(2):91-100
A new algorithm based on Genetic Programming (GP) for the problem of optimization of Multiple constant Multiplication (MCM) by Common Subexpression Elimination(CSE) is developed. This method is used for hardware optimization for DSP systems. A solution based on Genetic Programming is shown in this paper. The performance of the technique is demonstrated in one- and multi-dimensional digital filters with constant coefficients. 相似文献
97.
We identify a class of instances of the Koopmans–Beckmann form of the Quadratic Assignment Problem that are solvable in polynomial time. This class is characterized by a path structure in the flow data and a grid structure in the distance data. Chr18b, one of the test problems in the QAPLIB, is in this class even though this feature of it has not been noticed until now. 相似文献
98.
戴伏生 《数学的实践与认识》2006,36(2):186-192
经典的D IJKSTRA和BELLM AN-F LOYD通信网络路由算法,只能根据特定网络参数得到最佳路由,却无法获得网络存在的全部可用路由,而通信网理论研究及网络管理等方面,往往需要获得节点之间的全部可用路由.研究出一种路由新算法,遵循逻辑代数运算规则、采用关联矩阵中行与行之间整合与删除方式计算,N个节点的网络只需N-1次整合及删除运算,就能得到源节点到任意节点两点之间全部路由结果.详细论证了算法的正确性与合理性,简介了算法的并行运算可行性及与经典路由算法的兼容性等问题.通过算例详细说明算法的计算过程,并验证其正确性. 相似文献
99.
Chen Hao 《中国科学A辑(英文版)》2006,49(5):715-720
In this paper, for the the primes p such that 3 is a divisor of p − 1, we prove a result which reduces the computation of the linear complexity of a sequence over GF(p
m) (any positive integer m) with the period 3n (n and p
m − 1 are coprime) to the computation of the linear complexities of three sequences with the period n. Combined with some known algorithms such as generalized Games-Chan algorithm, Berlekamp-Massey algorithm and Xiao-Wei-Lam-Imamura
algorithm, we can determine the linear complexity of any sequence over GF(p
m) with the period 3n (n and p
m
− 1 are coprime) more efficiently. 相似文献
100.
In phase unwrapping, how to control the residues and cut-lines is critical to unwrap ill-state wrapped phase map successfully. Some new concepts in phase unwrapping field are proposed. Firstly, the residues in three types, I.e., singular residues, normal residues and virtual residues, are classified, which leads to some rational unwrapping paths. Secondly, some differences between cut-line and curved-line are analyzed. And finally, experiment is carried out to compare our new enhanced Goldstein algorithm with the original Goldstein algorithm. 相似文献