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潮汐特征识别在权值优化中的应用
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作者 任高强 杨恩源 +3 位作者 侯文娟 朱朋 李钦 杨欢 《电信工程技术与标准化》 2024年第2期5-8,共4页
5G的天线权值技术应用比较成熟,现有的权值方案遵循常规的网参优化模型,归为静态权值。但是实际网络的各项指标是动态变化的,若能识别网络用户动态分布特征,将权值优化方案按照小时级切片,即可实现网随业动。如何识别网络用户动态分布特... 5G的天线权值技术应用比较成熟,现有的权值方案遵循常规的网参优化模型,归为静态权值。但是实际网络的各项指标是动态变化的,若能识别网络用户动态分布特征,将权值优化方案按照小时级切片,即可实现网随业动。如何识别网络用户动态分布特征,成为新的研究课题。本文提供了一种根据历史用户分布时空序列信息识别潮汐场景小区用户分布规律性变化的方案,为动态权值优化提供场景识别。 展开更多
关键词 潮汐权值方案 动态权值 卷积神经网络 规律挖掘
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基于链路权值的大数据属性授权加密算法仿真
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作者 张稼 陆兴华 《计算机仿真》 北大核心 2023年第5期295-298,共4页
当前的大数据属性授权加密算法无法实现大数据链路权值的分配,导致网络负载不均衡,抗入侵能力较低,数据授权加密效果不理想。为此,研究新的基于链路权值的大数据属性授权加密算法。合理分配链路权值,有效避开网络传输中的高负载链路,保... 当前的大数据属性授权加密算法无法实现大数据链路权值的分配,导致网络负载不均衡,抗入侵能力较低,数据授权加密效果不理想。为此,研究新的基于链路权值的大数据属性授权加密算法。合理分配链路权值,有效避开网络传输中的高负载链路,保证负载均衡分布。设置跳数限制条件,并依据此条件选出最短路径,避免网络资源浪费。在此基础上,通过属性授权加密算法,构建大数据访问控制协议,结合切比雪夫映射与轻量级属性加密完成用户身份的合法认证及可靠性授权。仿真结果表明,上述加密算法可有效均衡化网络负载,具有较高的抗攻击性。保障网络的吞吐量并避免延迟,增强了网络传输大数据的通畅性及访问的安全性。 展开更多
关键词 链路权值 大数据属性 授权加密 负载均衡 密文策略
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基于双重信誉值与多角度权值的抗SSDF攻击协作频谱感知方法
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作者 孙志国 王钊 +1 位作者 陈增茂 孙溶辰 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期134-145,共12页
为保证协作频谱感知具备较好的抗频谱感知数据篡改(SSDF)攻击能力,提出一种基于双重信誉值与多角度权值的协作频谱感知(DRMW-CSS)方法。首先,以历史本地判决结果进行多次迭代获得评分信誉值,并在此基础上计算出准确率信誉值。其次,以双... 为保证协作频谱感知具备较好的抗频谱感知数据篡改(SSDF)攻击能力,提出一种基于双重信誉值与多角度权值的协作频谱感知(DRMW-CSS)方法。首先,以历史本地判决结果进行多次迭代获得评分信誉值,并在此基础上计算出准确率信誉值。其次,以双重信誉值和多个信誉值门限对次级用户(SU)进行筛选。然后,判断SSDF攻击对该筛选方法造成的影响程度,并将其分为3种情况。最后,根据不同情况采用相对应多角度权值数据融合判决方法做出最终的全局决策。仿真结果表明,所提方法在面对不同攻击策略与攻击概率的SSDF攻击时具有良好的感知准确率,相较于传统方法具备更好的抗攻击能力。 展开更多
关键词 协作频谱感知 频谱感知数据篡改 信誉值 权值
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针对大规模数据的随机权值前馈神经网络模型优化
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作者 黄婷婷 冯锋 《计算机应用与软件》 北大核心 2023年第3期302-307,共6页
具有随机权值的前馈神经网络(FNNRWs)因其在大规模数据集处理中的潜能而受到广泛的关注。在具有随机权值的前馈神经网络的基础之上,将大规模数据分为大小相同的子集,每个子集派生出相应的子模型。根据激活函数计算出输入权值和偏置的最... 具有随机权值的前馈神经网络(FNNRWs)因其在大规模数据集处理中的潜能而受到广泛的关注。在具有随机权值的前馈神经网络的基础之上,将大规模数据分为大小相同的子集,每个子集派生出相应的子模型。根据激活函数计算出输入权值和偏置的最优取值范围,输入权值和偏置在该范围中随机产生,采用迭代的方式来评估输出权值。在UCI标准数据集上的实验结果表明,该算法对处理大规模数据集具有很好的应用效果。 展开更多
关键词 具有随机权值的前馈神经网络 大规模数据 神经网络 学习算法 权值优化
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基于粒子群优化算法的5G波束权值寻优方法 被引量:2
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作者 王建斌 王恒钧 +1 位作者 吴松 王贞凯 《电信科学》 2023年第7期23-34,共12页
为解决高层建筑物室内5G信号覆盖不足、优化难度大的问题,提出基于粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法的5G波束权值寻优方法。通过采集终端数据将网络解耦成多个子网切片,对单小区权值库进行规划和仿真,构建多小区权值组... 为解决高层建筑物室内5G信号覆盖不足、优化难度大的问题,提出基于粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法的5G波束权值寻优方法。通过采集终端数据将网络解耦成多个子网切片,对单小区权值库进行规划和仿真,构建多小区权值组变量以及适应度函数。最后,采用PSO算法求解多小区波束权值组局部最优值。测试结果表明,平均参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)提升8.7%,平均信干噪比(signal to interference plus noise ratio,SINR)提升17.5%,下行速率提升27.3%。所提方法在5G天线波束权值寻优上具有低成本、高效率、智能化的优势,可以改善高层室内用户的感知。 展开更多
关键词 高层建筑 网络解耦 粒子群优化算法 权值寻优
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基于权值构建数据导频的V2V信道估计算法
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作者 时颖 陈家乐 +2 位作者 王桐 陈义平 冯驰 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期1758-1764,共7页
针对IEEE 802.11p协议中导频数量不足无法准确跟踪车联网信道快速变化的问题,本文提出了一种基于时频域相关性构建数据导频、加权平滑重构判决策略的信道估计算法。该算法在不改变IEEE 802.11p协议标准导频结构的前提下,有效利用频域相... 针对IEEE 802.11p协议中导频数量不足无法准确跟踪车联网信道快速变化的问题,本文提出了一种基于时频域相关性构建数据导频、加权平滑重构判决策略的信道估计算法。该算法在不改变IEEE 802.11p协议标准导频结构的前提下,有效利用频域相邻子载波间以及时域相邻正交频分复用符号间的强相关性构建数据导频,引入权值因子对前后时刻信道估计值动态时域更新,结合频域平均重构数据导频构建算法的判决策略。仿真结果表明:在3种不同车-车(vehicle-to-vehicle,V2V)通信场景下,本文提出的算法在误码率和均方根误差方面优于时频平均、数据导频构建等算法。 展开更多
关键词 IEEE 802.11p协议 车车通信 信道估计 构建数据导频 权值因子 V2V通信信道 误码率 均方根误差
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基于深度双Q网络的权值时变路网路径规划
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作者 何鑫 马萍 《电子测量技术》 北大核心 2023年第17期23-29,共7页
针对传统路径规划方法无法根据城市路网权值时变特性规划最优路径的问题,提出了基于深度双Q网络的权值时变路网路径规划方法。首先,构建权值时变的城市路网模型,其中,路段各时间段权值由随机函数产生。然后,设计了状态特征、交互动作和... 针对传统路径规划方法无法根据城市路网权值时变特性规划最优路径的问题,提出了基于深度双Q网络的权值时变路网路径规划方法。首先,构建权值时变的城市路网模型,其中,路段各时间段权值由随机函数产生。然后,设计了状态特征、交互动作和奖励函数对权值时变路网路径规划问题进行建模,利用DDQN算法训练智能体来学习路网权值时变特性,最后根据建模后的状态特征实现权值时变路网的有效路径规划。实验结果表明,DDQN算法训练的智能体在权值时变路网中具有较好全局寻优能力。相比于滚动路径规划算法,所提方法在不同情况下规划的路径均最优,为权值时变路网的路径规划提供了一种新思路。 展开更多
关键词 路径规划 权值时变路网 DDQN算法 深度强化学习
原文传递
基于权值分配策略的聚类天牛群优化算法
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作者 郭晓语 高鹰 +2 位作者 李宁 周灿基 严基杰 《智能计算机与应用》 2023年第2期6-14,共9页
为改进天牛群优化算法在种群更新阶段存在的社会信息利用不足,及其在多峰函数中易陷入局部极值的情况,提出了一种基于权值分配策略的聚类天牛群优化算法。算法使用k均值聚类算法配合轮廓系数法,将天牛种群分为k个最佳聚类子群;分别选取... 为改进天牛群优化算法在种群更新阶段存在的社会信息利用不足,及其在多峰函数中易陷入局部极值的情况,提出了一种基于权值分配策略的聚类天牛群优化算法。算法使用k均值聚类算法配合轮廓系数法,将天牛种群分为k个最佳聚类子群;分别选取各子群中适应度值最优的个体,并通过给定策略分配影响权值;最后使用多个最优个体共同决策的方式处理原算法中的社会学习部分,从而降低全局最优个体对种群位置更新的影响。实验选取了15个常用基准测试函数对所提算法进行仿真测试。实验结果表明,所提算法能够适应不同类型的优化问题,相较于天牛群优化算法及3个经典的智能优化算法拥有更好的寻优精度和稳定性。 展开更多
关键词 天牛群优化算法 轮廓系数法 K均值聚类 权值分配 社会学习
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带互异权值的B样条曲线的最小二乘渐进迭代逼近
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作者 王曾珍 刘华勇 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第4期845-849,共5页
为使B样条拟合目标曲线的迭代过程中单独控制部分数据点,调整局部曲线形状,减小局部曲线迭代误差,提出带互异权值的最小二乘渐进迭代逼近法.首先赋统一初始权值于每个数据点,用最小二乘渐进迭代逼近法生成B样条拟合曲线;其次调整部分数... 为使B样条拟合目标曲线的迭代过程中单独控制部分数据点,调整局部曲线形状,减小局部曲线迭代误差,提出带互异权值的最小二乘渐进迭代逼近法.首先赋统一初始权值于每个数据点,用最小二乘渐进迭代逼近法生成B样条拟合曲线;其次调整部分数据点对应的权值,运用带互异权值的最小二乘渐进迭代逼近法生成B样条拟合曲线;最后比较调整前后拟合误差.实例结果表明,本文所提出方法可调整局部拟合曲线形状,减小拟合误差. 展开更多
关键词 B样条 最小二乘法 渐进迭代逼近 权值 局部曲线
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两输入幂激励前向神经网络权值与结构确定 被引量:11
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作者 张雨浓 劳稳超 +1 位作者 余晓填 李钧 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第15期102-106,122,共6页
基于多元函数逼近与二元幂级数展开理论,构建了一个以二元幂函数序列为隐神经元激励函数的两输入幂激励前向神经网络模型。以该网络模型为基础,基于权值直接确定法以及隐神经元数目与逼近误差的关系,提出了一种网络权值与结构确定算法... 基于多元函数逼近与二元幂级数展开理论,构建了一个以二元幂函数序列为隐神经元激励函数的两输入幂激励前向神经网络模型。以该网络模型为基础,基于权值直接确定法以及隐神经元数目与逼近误差的关系,提出了一种网络权值与结构确定算法。计算机仿真与数值实验结果验证了所构建的网络在逼近与去噪方面具有优越的性能,所提出的权值与结构确定算法能够快速、有效地确定网络的权值与最优结构,保证网络的最佳逼近能力。 展开更多
关键词 权值与结构确定算法 二元幂级数展开 两输入幂激励前向神经网络 最优结构 权值直接确定法
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切比雪夫正交基神经网络的权值直接确定法 被引量:15
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作者 张雨浓 李巍 +1 位作者 蔡炳煌 李克讷 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2009年第1期157-161,共5页
经典的BP神经网络学习算法是基于误差回传的思想。而对于特定的网络模型,采用伪逆思想可以直接确定权值进而避免以往的反复迭代修正的过程。根据多项式插值和逼近理论构造一个切比雪夫正交基神经网络,其模型采用三层结构并以一组切比雪... 经典的BP神经网络学习算法是基于误差回传的思想。而对于特定的网络模型,采用伪逆思想可以直接确定权值进而避免以往的反复迭代修正的过程。根据多项式插值和逼近理论构造一个切比雪夫正交基神经网络,其模型采用三层结构并以一组切比雪夫正交多项式函数作为隐层神经元的激励函数。依据误差回传(BP)思想可以推导出该网络模型的权值修正迭代公式,利用该公式迭代训练可得到网络的最优权值。区别于这种经典的做法,针对切比雪夫正交基神经网络模型,提出了一种基于伪逆的权值直接确定法,从而避免了传统方法通过反复迭代才能得到网络权值的冗长训练过程。仿真结果表明该方法具有更快的计算速度和至少相同的工作精度,从而验证了其优越性。 展开更多
关键词 切比雪夫正交多项式 人工神经网络 激励函数 权值修正公式 权值一步确定 伪逆
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4G/5G共模协同权值优化方法的研究
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作者 张霙 《邮电设计技术》 2023年第3期63-66,共4页
随着5G多频段组网的开始,天面资源日益紧张,5G建设主要在4G站址上共模改造新建5G,同时替换4G的D频段设备并反向开通LTE的Massive MIMO。该组网场景下4G和5G共模共天馈,可以实现4G/5G共AAU场景下的天馈协同优化。重点研究了4G/5G共AAU场... 随着5G多频段组网的开始,天面资源日益紧张,5G建设主要在4G站址上共模改造新建5G,同时替换4G的D频段设备并反向开通LTE的Massive MIMO。该组网场景下4G和5G共模共天馈,可以实现4G/5G共AAU场景下的天馈协同优化。重点研究了4G/5G共AAU场景下的天馈协同优化方案,以路测和测量报告等数据为输入源,对弱覆盖、高干扰和重叠覆盖区域进行识别,并联动寻优天线覆盖场景的最佳权值、方位角和下倾角等参数,达到4G/5G综合覆盖性能最优。 展开更多
关键词 4G/5G共AAU 天馈协同优化 Massive MIMO 权值
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加权最小二乘状态估计量测权值计算的实用方法 被引量:7
13
作者 龚成明 於益军 +2 位作者 路轶 徐田 王丹 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期143-147,共5页
分析了实际系统中直接影响加权最小二乘状态估计量测权值的因素,基于量测精度等级及满量程提出了设置量测权值的实用化方法,展示了实际系统中典型量测权值的标幺化数值,可以看出不同电压等级功率量测权值的差别以及电压幅值量测和功率... 分析了实际系统中直接影响加权最小二乘状态估计量测权值的因素,基于量测精度等级及满量程提出了设置量测权值的实用化方法,展示了实际系统中典型量测权值的标幺化数值,可以看出不同电压等级功率量测权值的差别以及电压幅值量测和功率量测权值之间的关系。使用文中方法计算得到的量测权值能更准确地反映量测精度,从而能够提高状态估计结果的准确性,模拟算例和实际工程应用验证了所述方法的有效性。文中还分析说明了计算两种派生量测权值的方法以及选取零注入量测权值的原则。 展开更多
关键词 状态估计 量测权值 精度等级 满量程 标幺化权值 加权最小二乘
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自适应权值的静态背景提取与更新算法 被引量:5
14
作者 桑海峰 李伟 陈仲 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期358-367,共10页
对比了多种视频中的静态背景提取方法,针对这些方法各自的局限性,提出一种新型的背景提取更新方法。该方法通过引入新参数背景权值及其变化量,背景权值作为评判背景可靠程度的标准,以其数值大小控制背景的维持或者更新。对每一帧图像进... 对比了多种视频中的静态背景提取方法,针对这些方法各自的局限性,提出一种新型的背景提取更新方法。该方法通过引入新参数背景权值及其变化量,背景权值作为评判背景可靠程度的标准,以其数值大小控制背景的维持或者更新。对每一帧图像进行二次判定,将读入的图像元素进行分类,分别产生不同的背景权值变化量,通过背景权值变化量控制背景权值。实验验证表明该方法具有原理简单,运算快捷,更新速度较快且抗前景干扰能力强的优点,而且通过调节定值参数可以适应多种不同情况下的背景提取。 展开更多
关键词 静态背景提取 背景权值 背景权值变化量 背景更新
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大学生体质健康标准权值的思考 被引量:4
15
作者 王明俊 王玲 魏瑜 《西安体育学院学报》 北大核心 2006年第6期67-69,共3页
用数理统计法讨论了我院472名男生和299名女生在16组权值下体质健康成绩的正态性、方差和均值,以抽取新权值(20:15:30:15:20)。与标准权值相比,新权值下体质健康评价结果差异显著,整体区分度更好、学生成绩普遍提高。新权值与体质健康... 用数理统计法讨论了我院472名男生和299名女生在16组权值下体质健康成绩的正态性、方差和均值,以抽取新权值(20:15:30:15:20)。与标准权值相比,新权值下体质健康评价结果差异显著,整体区分度更好、学生成绩普遍提高。新权值与体质健康标准宗旨更吻合。 展开更多
关键词 标准权值 权值 体质健康评价
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三输入伯努利神经网络权值与结构双确定 被引量:2
16
作者 张雨浓 罗飞恒 +1 位作者 陈锦浩 黎卫兵 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2013年第5期142-148,共7页
根据函数逼近理论以及Weierstrass逼近定理,构造出一类以伯努利多项式的乘积为隐层神经元激励函数的三输入神经网络模型,即三输入伯努利神经网络。针对该网络模型,根据权值直接确定法以及隐层神经元数目与逼近误差的关系,提出了三个网... 根据函数逼近理论以及Weierstrass逼近定理,构造出一类以伯努利多项式的乘积为隐层神经元激励函数的三输入神经网络模型,即三输入伯努利神经网络。针对该网络模型,根据权值直接确定法以及隐层神经元数目与逼近误差的关系,提出了三个网络权值与结构双确定算法。数值实验显示,由这三个算法分别确定的神经网络在学习与校验方面都拥有优越的性能,同时也具有较佳的预测能力。 展开更多
关键词 伯努利神经网络 权值直接确定法 权值与结构确定法 算法 数值实验
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初始权值优化技术在SOM网络中的应用 被引量:1
17
作者 彭雅琴 陈俊 宫宁生 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第23期6064-6065,6068,共3页
SOM网络是一种无导师学习方法,被广泛应用于各个领域。网络的性能受很多因素影响,如样本的选择、网络结构、初始权值的选定等。针对网络初始权值选取的不确定性问题,提出了覆盖权值初始化方法来优化SOM网络的初始权值:该方法从样本入手... SOM网络是一种无导师学习方法,被广泛应用于各个领域。网络的性能受很多因素影响,如样本的选择、网络结构、初始权值的选定等。针对网络初始权值选取的不确定性问题,提出了覆盖权值初始化方法来优化SOM网络的初始权值:该方法从样本入手,并通过"覆盖"方法得出初始权值,仿真实验结果证明了此方法能有效的提高网络的识别率和稳定性。 展开更多
关键词 权值优化 SOM网络 样本分布 归一化方法 权值分布
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Padé有理式神经网络及其权值直接确定法 被引量:1
18
作者 张雨浓 肖秀春 旷章辉 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2009年第1期12-15,20,共5页
根据Pad近似理论,构造出一类前向有理式神经网络.该网络采用四层结构,其中第一层(输入层)和第三层采用线性激励函数,第二层采用幂激励函数,第四层(输出层)采用分数函数(或称除法函数)作为激励函数.依据梯度下降法思想,推导了其权值修... 根据Pad近似理论,构造出一类前向有理式神经网络.该网络采用四层结构,其中第一层(输入层)和第三层采用线性激励函数,第二层采用幂激励函数,第四层(输出层)采用分数函数(或称除法函数)作为激励函数.依据梯度下降法思想,推导了其权值修正的迭代公式.针对迭代方法收敛速度慢、易陷入局部极小点等缺点,进一步推导出了基于伪逆的权值直接确定方法,该方法避免了冗长的迭代过程.仿真和预测结果均表明Pad有理式神经网络及其权值直接确定法具有较好的计算速度和更高的逼近与预测精度. 展开更多
关键词 Padé近似 有理式神经网络 权值修正 权值直接确定法
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权值动态分配的加权平均法在姿态解算中的应用 被引量:2
19
作者 江杰 高超 虞丽娜 《航空制造技术》 2016年第11期106-109,共4页
鉴于各种姿态算法解算后的精度不高,提出将加权平均法应用于捷联惯导系统的姿态解算中。针对实际应用中无法准确获得姿态角度的真实值这一情况,提出对解算误差进行实时估计的方法,再基于最优权值分配的原则进行权值动态分配。对几种姿... 鉴于各种姿态算法解算后的精度不高,提出将加权平均法应用于捷联惯导系统的姿态解算中。针对实际应用中无法准确获得姿态角度的真实值这一情况,提出对解算误差进行实时估计的方法,再基于最优权值分配的原则进行权值动态分配。对几种姿态解算算法进行了有效的融合,并应用到姿态解算模块的实际测量中。测量结果分析表明此种方法很大程度上减少了单一算法的解算误差及测量的误差,提高了测量的精度。 展开更多
关键词 捷联惯导系统 姿态解算 角度 加权平均 权值动态分配 解算误差 最优权值分配
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基函数神经网络权值直接确定的图像复原
20
作者 田启川 田茂新 杨晓飞 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第8期178-181,共4页
给出了基函数神经网络图像复原的模型,该神经网络模型是由三层构成的前向神经网络,以一组正交基为隐层神经元的激励函数。为了避免反复迭代权值修正的冗长BP训练过程,提出了一种权值直接确定的算法。实验结果表明,该种权值直接确定算法... 给出了基函数神经网络图像复原的模型,该神经网络模型是由三层构成的前向神经网络,以一组正交基为隐层神经元的激励函数。为了避免反复迭代权值修正的冗长BP训练过程,提出了一种权值直接确定的算法。实验结果表明,该种权值直接确定算法不仅能一步确定权值而获得更快的运算速度,而且能达到更高的精度。 展开更多
关键词 图像复原 基函数神经网络 正交基 权值修正 权值直接确定
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