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The Convergence of the Steepest Descent Algorithm for D.C.Optimization 被引量:1
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作者 SONG Chun-ling XIA Zun-quan 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 北大核心 2007年第1期131-136,共6页
Some properties of a class of quasi-differentiable functions(the difference of two finite convex functions) are considered in this paper. And the convergence of the steepest descent algorithm for unconstrained and c... Some properties of a class of quasi-differentiable functions(the difference of two finite convex functions) are considered in this paper. And the convergence of the steepest descent algorithm for unconstrained and constrained quasi-differentiable programming is proved. 展开更多
关键词 nonsmooth optimization D. C. optimization upper semi-continuous lower semi-continuous steepest descent algorithm CONVERGENCE
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An algorithm for computed tomography image reconstruction from limited-view projections 被引量:5
2
作者 王林元 李磊 +3 位作者 闫镔 江成顺 王浩宇 包尚联 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第8期642-647,共6页
With the development of the compressive sensing theory, the image reconstruction from the projections viewed in limited angles is one of the hot problems in the research of computed tomography technology. This paper d... With the development of the compressive sensing theory, the image reconstruction from the projections viewed in limited angles is one of the hot problems in the research of computed tomography technology. This paper develops an iterative algorithm for image reconstruction, which can fit the most cases. This method gives an image reconstruction flow with the difference image vector, which is based on the concept that the difference image vector between the reconstructed and the reference image is sparse enough. Then the l1-norm minimization method is used to reconstruct the difference vector to recover the image for flat subjects in limited angles. The algorithm has been tested with a thin planar phantom and a real object in limited-view projection data. Moreover, all the studies showed the satisfactory results in accuracy at a rather high reconstruction speed. 展开更多
关键词 limited-view problem computed tomography image reconstruction algorithms reconstruction-reference difference algorithm adaptive steepest descent-projection onto convex sets algorithm
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NLOS环境下无线通信网络中的TDOA/AOA混合定位算法 被引量:8
3
作者 龚福祥 王庆 张小国 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期905-910,共6页
为了提高在NLOS条件下无线定位的精度,采用多种测量值混合定位的方式,提出了一种TDOA/AOA最速下降混合定位算法.该算法以加权残差平方和为目标函数,以最速下降算法为最优化方法.然后,以几何结构的单反射圆盘模型进行仿真,分别利用TDOA/... 为了提高在NLOS条件下无线定位的精度,采用多种测量值混合定位的方式,提出了一种TDOA/AOA最速下降混合定位算法.该算法以加权残差平方和为目标函数,以最速下降算法为最优化方法.然后,以几何结构的单反射圆盘模型进行仿真,分别利用TDOA/AOA最速下降混合定位算法、TDOA/AOA泰勒级数混合定位算法以及单纯的TDOA泰勒级数经典算法对无线通信网络中不同的定位环境进行了仿真计算.仿真结果表明,当参与定位的基站数目分别为3,4,5,6,7,反射圆盘半径分别为200,300,400,500,600,700m时,与后2种算法相比,TDOA/AOA最速下降混合定位算法的均方差、平均误差及最大误差均较小,即该混合定位算法具有更高的定位精度,且参加定位的基站数目越多,这种优势越明显. 展开更多
关键词 非可视距 到达时间差 到达角度 混合无线定位 最速下降法
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双向联想记忆神经网络的一种编码策略 被引量:6
4
作者 于海斌 薛劲松 +1 位作者 王浩波 徐心和 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第5期6-10,共5页
本文提出一种双向联想记忆神经网络的按‘位’加权编码策略,并给出了求取权值的速推算法.它将Kosko双向联想记忆神经网络按海明距离进行模式匹配的原则,修正为按加权海明距离进行模式匹配,从而可以使得对不满足连续性的所谓“... 本文提出一种双向联想记忆神经网络的按‘位’加权编码策略,并给出了求取权值的速推算法.它将Kosko双向联想记忆神经网络按海明距离进行模式匹配的原则,修正为按加权海明距离进行模式匹配,从而可以使得对不满足连续性的所谓“病态结构”的一类样本模式集,同样具有良好的联想能力.对二值图象模式存贮、联想的计算机模拟实验表明,此方法具有优良的性能和实用价值. 展开更多
关键词 神经网络 双向联想记忆 海明距离 最速下降法
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协作频谱感知中快速自适应门限策略 被引量:3
5
作者 夏文芳 王殊 +1 位作者 龚世民 刘威 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期1406-1411,共6页
频谱感知是认知无线电的一个重要组成部分。在异构网络中,认知节点的移动会导致接收信号强度和噪声功率发生变化,这使得采用固定门限参数的频谱感知策略无法保证在任何时候均工作于最优感知状态。为了解决这一问题,该文提出一种自适应... 频谱感知是认知无线电的一个重要组成部分。在异构网络中,认知节点的移动会导致接收信号强度和噪声功率发生变化,这使得采用固定门限参数的频谱感知策略无法保证在任何时候均工作于最优感知状态。为了解决这一问题,该文提出一种自适应门限参数的协作频谱感知策略。该策略无需主用户信号、信道以及环境噪声的任何先验信息,参与协作的所有认知节点采用最陡下降法自适应调节门限参数,控制中心采用最优数据融合算法获得最小检测代价。仿真结果显示,当认知节点参数发生变化时,协作节点的门限参数快速收敛于最优值,使系统贝叶斯风险最小。 展开更多
关键词 认知无线电 协作频谱感知 自适应门限 最陡下降法
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基于最速下降法的可展开索网天线型面调整方法 被引量:6
6
作者 刘晓 吴明儿 张华振 《中国空间科学技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第3期1-7,共7页
考虑到索网结构的几何非线性和节点位移的高度耦合,为提高索网天线的型面调整效率,需设计合理的型面调整优化方法。文章根据双层索网结构的拓扑关系,将平衡矩阵和柔度矩阵分块化表示,通过偏导方法推导了任意平衡状态下型面误差对于张力... 考虑到索网结构的几何非线性和节点位移的高度耦合,为提高索网天线的型面调整效率,需设计合理的型面调整优化方法。文章根据双层索网结构的拓扑关系,将平衡矩阵和柔度矩阵分块化表示,通过偏导方法推导了任意平衡状态下型面误差对于张力阵拉力的梯度公式,利用型面误差梯度的无穷范数确定对型面误差影响最显著的张力阵单元。结合最速下降优化算法,采用型面误差负梯度方向作为优化路径。通过调节张力阵拉力,降低由于索网长度误差引起的型面误差。建立环形桁架天线的双层索网模型,进行型面调整数值试验,结果表明调整后的型面误差已趋近为零。 展开更多
关键词 索网天线 双层索网结构 型面调整 型面误差梯度 最速下降法
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基于共轭梯度法和最速下降法的非线性测量数据处理 被引量:7
7
作者 宁伟 卿熙宏 陶华学 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第4期5-7,共3页
将共轭梯度法与最速下降法有机结合起来,构造出一种解决非线性测量数据处理问题的新方法———混合算法。这种方法充分利用了共轭梯度法和最速下降法良好的收敛优点,既提高了共轭梯度算法的收敛速度,又解决了目标函数"性态不优&qu... 将共轭梯度法与最速下降法有机结合起来,构造出一种解决非线性测量数据处理问题的新方法———混合算法。这种方法充分利用了共轭梯度法和最速下降法良好的收敛优点,既提高了共轭梯度算法的收敛速度,又解决了目标函数"性态不优"时,最速下降法难以解决的问题。文中的算例结果表明,混合算法与单纯的共轭梯度法或最速下降法相比,具有收敛速度快、收敛范围大、适应面宽等特点。 展开更多
关键词 非线性数据处理 共轭梯度法 最速下降法 混合算法
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一种改进的量子神经网络训练算法 被引量:7
8
作者 张翼鹏 陈亮 郝欢 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第7期1630-1635,共6页
针对训练多层激励函数量子神经网络(MAF-QNN)时权值与量子间隔的目标函数存在冲突,导致收敛速度和网络性能下降的问题,该文提出一种改进的量子神经网络的训练算法。通过设计输出均方误差和这一目标函数对权值和量子间隔进行统一训练,同... 针对训练多层激励函数量子神经网络(MAF-QNN)时权值与量子间隔的目标函数存在冲突,导致收敛速度和网络性能下降的问题,该文提出一种改进的量子神经网络的训练算法。通过设计输出均方误差和这一目标函数对权值和量子间隔进行统一训练,同时引入Levenberg-Marquardt(LM)算法降低目标函数陷入局部极小值的概率,实现了对量子神经网络的高效训练。实验结果表明,该文提出的训练算法有效减少了迭代次数,显著提高了网络收敛精度,可应用于数据分类、函数逼近等场合,扩展了多层激励函数量子神经网络的应用领域。 展开更多
关键词 量子神经网络 多层激励函数 Levenberg-Marquardt(LM)算法 最速下降
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基于高斯曲面拟合的影像渐晕复原方法 被引量:14
9
作者 何凯 唐平凡 王成优 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期67-71,共5页
本文根据影像发生渐晕时灰度分布的特点,提出了一种基于最速下降法的高斯曲面拟合方法,推导了Hesse矩阵的相关参数,较好地解决了不规则高斯曲面拟合的问题,获得了影像整体灰度变化情况,从而实现了影像渐晕现象的复原.仿真结果表明,上述... 本文根据影像发生渐晕时灰度分布的特点,提出了一种基于最速下降法的高斯曲面拟合方法,推导了Hesse矩阵的相关参数,较好地解决了不规则高斯曲面拟合的问题,获得了影像整体灰度变化情况,从而实现了影像渐晕现象的复原.仿真结果表明,上述方法能够有效估计出不规则高斯曲面(如渐晕图像灰度值)的相关参数.通过对实际影像的处理结果表明,本文方法能够有效去除影像的渐晕现象,改善图像质量.由于该方法不需要相关的光学和几何参数,因此具有广泛的适用性. 展开更多
关键词 渐晕 高斯曲面拟合 最速下降法 HESSE矩阵 灰度补偿算法
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缓和曲线正交拟合的Levenberg-Marquardt算法 被引量:8
10
作者 宋占峰 王健 李军 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期144-149,共6页
为了由测量点识别既有线路中的缓和曲线参数,研究了基于参数方程的缓和曲线正交拟合迭代优化方法.首先,通过特征值分析,阐明了由于病态性的存在,在迭代过程中,常规的Gauss-Newton(GN)算法会发散.其次,提出了双目标优化模型,将GN算法与... 为了由测量点识别既有线路中的缓和曲线参数,研究了基于参数方程的缓和曲线正交拟合迭代优化方法.首先,通过特征值分析,阐明了由于病态性的存在,在迭代过程中,常规的Gauss-Newton(GN)算法会发散.其次,提出了双目标优化模型,将GN算法与最速下降法结合,确定了正交拟合缓和曲线的Levenberg-Marquardt(LM)算法.同时提出了在寻优过程中,评估当前迭代位置距离最优位置的远近来动态设置LM参数.最后以一段缓和曲线的实测点为例,随机取样了5000例初值,采用蒙特卡罗方法对比了GN算法和LM算法拟合缓合曲线的性能.试验结果表明:GN算法拟合缓合曲线不收敛;对于不同的初始值,LM算法都收敛到相同的最优值,体现了LM算法具有良好的稳健性;LM算法的迭代次数最少为5次,最大为50次,平均为16.8次,迭代次数和初值与最优值位置的远近相关. 展开更多
关键词 缓和曲线拟合 正交最小二乘 LEVENBERG-MARQUARDT算法 Gauss-Newton算法 最速下降法
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最速下降法和共轭梯度的混合算法及全局收敛 被引量:8
11
作者 汤仪平 金福江 《华侨大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2007年第2期124-126,共3页
将最速下降法与共轭梯度法有机结合起来,构造出一种混合优化算法,并证明其全局收敛性.这种混合优化算法结合了共轭梯度法和最速下降法产生搜索方向,既提高了共轭梯度算法的收敛速度,又解决了目标函数的等值线是扁长椭球时,最速下降法下... 将最速下降法与共轭梯度法有机结合起来,构造出一种混合优化算法,并证明其全局收敛性.这种混合优化算法结合了共轭梯度法和最速下降法产生搜索方向,既提高了共轭梯度算法的收敛速度,又解决了目标函数的等值线是扁长椭球时,最速下降法下降缓慢的问题,具有收敛速度快、收敛范围大、适应面广等特点.文中的算法实例表明,混合算法与单纯的共轭梯度法相比,效果更优. 展开更多
关键词 最速下降法 共轭梯度法 混合算法 全局收敛性
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改进的独立分量分析算法 被引量:11
12
作者 季策 于洋 于鹏 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期1086-1088,1097,共4页
对独立分量分析算法的基本理论和FastICA算法进行了简要介绍.传统的FastICA算法只具有二阶的收敛速度,为了提高独立分量分析算法的收敛速度,减少迭代次数和运行时间,提出了一种改进的独立分量分析算法——五阶收敛的牛顿迭代法.对牛顿... 对独立分量分析算法的基本理论和FastICA算法进行了简要介绍.传统的FastICA算法只具有二阶的收敛速度,为了提高独立分量分析算法的收敛速度,减少迭代次数和运行时间,提出了一种改进的独立分量分析算法——五阶收敛的牛顿迭代法.对牛顿迭代算法加以修正,使改进的独立分量分析算法具有五阶的收敛速度.图像信号分离仿真实验表明,改进算法与传统的FastICA算法在分离效果相当的情况下,明显减少了传统的FastICA算法的迭代次数和运行时间,提高了收敛速度和运行效率. 展开更多
关键词 独立分量分析 定点算法 牛顿迭代法 负熵 最速下降法
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基于BCC算法和最速下降法的RBF神经网络结构优化算法
13
作者 刘晓刚 赵志刚 +1 位作者 李京 李琳 《青岛大学学报(工程技术版)》 CAS 2007年第3期48-53,共6页
为提高细菌群体趋药性(bacterial colony chemotaxis,BCC)算法优化后RBF神经网络(RBFNN)的泛化能力,提出了一种新的细菌编码方式。将隐层节点位置和相应的控制参数组成细菌,使RBFNN的两个参数同时得到优化;同时,在整体算法中融入最速下... 为提高细菌群体趋药性(bacterial colony chemotaxis,BCC)算法优化后RBF神经网络(RBFNN)的泛化能力,提出了一种新的细菌编码方式。将隐层节点位置和相应的控制参数组成细菌,使RBFNN的两个参数同时得到优化;同时,在整体算法中融入最速下降法,利用其能快速收敛到极小点的特性,使算法速度得到提升。将此算法优化后的RBFNN用于IRIS和双螺旋分类问题,结果表明:算法速度提升了大约60%,同时泛化效果也得到提高。 展开更多
关键词 RBF神经网络 BCC算法 最速下降法
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一种新的非相干分布源模型及方位估计方法
14
作者 李强 李志舜 《声学技术》 CSCD 北大核心 2007年第5期910-914,共5页
研究了一种新的非相干分布源模型。采用Jacobi-Anger级数展开,使得模型误差仅仅和级数展开的阶数有关,而和分布源空间扩展角度无关。当JA级数的阶数足够高时,分布源模型误差将会被控制在一个足够小的范围内,避免了以往利用Taylor级数展... 研究了一种新的非相干分布源模型。采用Jacobi-Anger级数展开,使得模型误差仅仅和级数展开的阶数有关,而和分布源空间扩展角度无关。当JA级数的阶数足够高时,分布源模型误差将会被控制在一个足够小的范围内,避免了以往利用Taylor级数展开的分布源模型中,当空间扩展角度增大时模型误差急剧增大的缺陷;利用多个对称分布能够合成非对称分布的原理,采用两个高斯分布来构造非对称分布,当控制这两个高斯分布之间的比例,非对称分布的形状也随之发生改变。新模型突破了以往分布源模型中对空间扩展角度以及分布形式的限制,具有广义性。将新模型与最速下降法进行结合,可以得到新的方位估计(DOA)。计算机仿真验证了理论的正确。 展开更多
关键词 非相干分布源 空间角度扩展 方位估计 Jacobi-Anger级数 最速下降
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一种MIMO中继系统的自适应自干扰消除方法
15
作者 刘剑飞 戎乾 王蒙军 《电讯技术》 北大核心 2016年第10期1099-1102,共4页
为节省频率资源,全双工中继一般采用相同的频率接收和发射信号。由于收发天线之间无法充分隔离,接收天线容易受到自身发射天线的回波干扰。针对宽带全双工多输入多输出(MIMO)中继的自干扰问题,提出了一种基于梯度下降自适应算法的自干... 为节省频率资源,全双工中继一般采用相同的频率接收和发射信号。由于收发天线之间无法充分隔离,接收天线容易受到自身发射天线的回波干扰。针对宽带全双工多输入多输出(MIMO)中继的自干扰问题,提出了一种基于梯度下降自适应算法的自干扰消除方法。该方法利用中继反馈的已知信号进行自干扰信道估计,并产生一个对自干扰信号的估计信号,从而在接收端将干扰抑制。仿真结果表明,该方法在自适应滤波器的跟踪性能、收敛分布和不同MIMO配置下的均方误差(MSE)性能等方面均取得良好效果。 展开更多
关键词 多输入多输出中继系统 全双工 梯度下降自适应算法 自干扰消除
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一种新的最速下降算法在自适应噪声对消中的应用 被引量:4
16
作者 王帅 向建军 +1 位作者 彭芳 肖冰松 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第7期1462-1469,共8页
自适应噪声对消在很多领域有着重要应用。为了进行自适应噪声对消,提出了一种新的最速下降算法。该算法主要原理是对多元二次函数进行降维处理,使其变成一元二次函数,再应用抛物线的性质分别循环迭代地求解每一个维度上的极值。在自适... 自适应噪声对消在很多领域有着重要应用。为了进行自适应噪声对消,提出了一种新的最速下降算法。该算法主要原理是对多元二次函数进行降维处理,使其变成一元二次函数,再应用抛物线的性质分别循环迭代地求解每一个维度上的极值。在自适应噪声对消应用中,所提算法与传统的自适应算法进行对比,具有收敛速度快,滤波效果好,滤波效果可调节,抗恶劣信噪比以及急剧变化信噪比,不需选择迭代步长,适合计算机和可编程硬件实现等优点。 展开更多
关键词 自适应算法 最速下降算法 噪声对消 最小均方误差 自适应滤波器
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基于仿真优化算法的医院关键资源能力分派研究 被引量:3
17
作者 陈乐天 耿娜 +1 位作者 祝延红 马磊 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期38-47,共10页
图像检查设备是医院的瓶颈资源。医院管理者通常追求瓶颈资源的高利用率,导致患者需长时间等待才能进行检查。长时间的等待加剧了患者的焦虑情绪,也会给患者造成病情加重等隐患。考虑患者具有不同的目标等待时间,本文针对医疗关键资源... 图像检查设备是医院的瓶颈资源。医院管理者通常追求瓶颈资源的高利用率,导致患者需长时间等待才能进行检查。长时间的等待加剧了患者的焦虑情绪,也会给患者造成病情加重等隐患。考虑患者具有不同的目标等待时间,本文针对医疗关键资源能力分派问题,提出了双层嵌套的阈值策略。非紧急患者预约时,双层嵌套阈值考虑为将来到达的紧急患者预留一定量的能力。如果患者在目标等待时间内预约不成功,则离开医院,并对医院造成患者流失惩罚。目标函数是使患者总流失惩罚最小。本文用目标函数对嵌套阈值的偏导数作为最速梯度法下降方向,基于样本路径对该偏导数进行估计,并通过不断迭代得到最优阈值。数值实验中,与医院应用的传统阈值策略比较,结果显示,本文所提嵌套阈值策略能够有效降低因超过目标等待时间而流失的患者给医院带来的损失。 展开更多
关键词 能力分派 目标等待时间 嵌套阈值 仿真优化算法 最速梯度法
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粒子群算法结合最速下降法的混合算法 被引量:3
18
作者 于海艳 杜晓燕 卫佩佩 《信息工程大学学报》 2018年第1期39-41,56,共4页
粒子群算法易于实现,具有较强的全局搜索能力,但存在局部搜索能力较差、后期收敛速度慢和易出现早熟的缺陷。传统的优化算法局部收敛速度快,但把握全局的能力差。针对以上问题,提出标准粒子群算法结合最速下降法的混合算法,并用测试函... 粒子群算法易于实现,具有较强的全局搜索能力,但存在局部搜索能力较差、后期收敛速度慢和易出现早熟的缺陷。传统的优化算法局部收敛速度快,但把握全局的能力差。针对以上问题,提出标准粒子群算法结合最速下降法的混合算法,并用测试函数对混合算法进行仿真测试,结果表明混合算法的优化精度和时间效率均优于标准粒子群算法。 展开更多
关键词 粒子群 最速下降法 优化 混合算法
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一种EFICA的稳定性改进算法 被引量:1
19
作者 彭赛阳 王振华 +1 位作者 刘东青 张泽龙 《空军预警学院学报》 2016年第6期422-425,共4页
针对EFICA算法稳定性会因随机选择初始迭代矩阵而受到影响的问题,提出使用最速下降法选出合适的迭代初始矩阵对EFICA算法进行了改进,给出了EFICA算法以及EFICA改进算法与Fast ICA算法的对比实验.仿真实验结果表明,对于通信信号,EFICA改... 针对EFICA算法稳定性会因随机选择初始迭代矩阵而受到影响的问题,提出使用最速下降法选出合适的迭代初始矩阵对EFICA算法进行了改进,给出了EFICA算法以及EFICA改进算法与Fast ICA算法的对比实验.仿真实验结果表明,对于通信信号,EFICA改进算法的平均串音误差在数值上小于原算法,其方差也由原来的0.740 8降低到0.008 6,有效提高了算法稳定性. 展开更多
关键词 盲源分离 改进EFICA算法 最速下降法
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基于峰态的盲信号分离
20
作者 叶骏 刘峰 徐柏龄 《应用科学学报》 CAS CSCD 2004年第3期370-374,共5页
就一种基于信号峰态(kurtosis)极值化的盲信号分离方法进行了探讨.首先介绍算法理论,然后提出了一种简化快速的最速下降算法,解决了收敛指向性的问题,并将对混合语音信号的分离扩展到混合图像信号的分离.实验结果表明,同其他基于峰态的... 就一种基于信号峰态(kurtosis)极值化的盲信号分离方法进行了探讨.首先介绍算法理论,然后提出了一种简化快速的最速下降算法,解决了收敛指向性的问题,并将对混合语音信号的分离扩展到混合图像信号的分离.实验结果表明,同其他基于峰态的盲分离算法相比,其分离效果好,而且在收敛速度、运算复杂度方面有显著的优势. 展开更多
关键词 峰态 盲信号分离 最速下降法 收敛指向性 语音信号 混合图像信号
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