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自然梯度算法由于良好的分离性能在盲源分离中占有重要的地位,但该算法基于固定步长时,无法很好兼顾收敛速度和稳态误差。本文借鉴自动化控制的PID (Proportion Integration Differentiation )算法,提出一种与分离状态紧密结合的变步长学习率算法。由于完成分离的信号峭度累积量是一个固有值,分离过程的信号峭度累积量与固有值将有一个不断减小的误差值。该算法以指数函数值来体现该误差值。再利用该误差构成比例微分的变步长算法,其中的步长初始值就相当于控制误差的比例值,而误差的微分项则得到加速的调整值。该算法仿真实验结果与固定步长自然梯度盲源分离算法的仿真实验结果对比:对应于初始步长的一个最大值和一个最小值,该算法的两次迭代次数均低于采用固定步长算法的迭代次数,并且对于不同类型信号在两次迭代次数间的差值约10~40次,而两种算法的稳态误差是相同的。 相似文献
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X. Z. Wang F. V. Buontempo A. Young D. Osborn 《SAR and QSAR in environmental research》2013,24(5):451-471
Recent literature has demonstrated the applicability of genetic programming to induction of decision trees for modelling toxicity endpoints. Compared with other decision tree induction techniques that are based upon recursive partitioning employing greedy searches to choose the best splitting attribute and value at each node that will necessarily miss regions of the search space, the genetic programming based approach can overcome the problem. However, the method still requires the discretization of the often continuous-valued toxicity endpoints prior to the tree induction. A novel extension of this method, YAdapt, is introduced in this work which models the original continuous endpoint by adaptively finding suitable ranges to describe the endpoints during the tree induction process, removing the need for discretization prior to tree induction and allowing the ordinal nature of the endpoint to be taken into account in the models built. 相似文献
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针对现有的蜂窝网络的在线动态分配模型具有的信道需求量大、呼叫动态变化时阻塞率高和收敛速度慢的缺点,设计了一种基于MetropoisQ学习的蜂窝网络的在线信道分配方法。首先,在考虑同信道限制、邻居信道限制和同小区限制的基础上,设计了在线信道分配的数学模型,然后在Q-Learning算法基础上的设计了一种基于资格迹的Q(λ)算法实现信道的在线分配,为了进一步提高收敛速度,采用Metropois规则对算法中动作的选择方式进行改进,实现探索和利用的平衡。为了验证文中方法,采用Matlab工具上进行实验,仿真实验结果表明文中方法能实现蜂窝通信网络的在线信道分配,且与其它方法比较,具有较少的信道需求量、较低的阻塞率和收敛速度,较其它方法具有较大优越性。 相似文献
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