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基于批量模糊学习矢量量化的模糊系统辨识 被引量:2
1
作者 于龙 肖建 白裔峰 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2007年第8期903-906,911,共5页
提出一种基于批量模糊学习矢量量化的模糊系统辨识方法.首先通过优化方法自动调整模糊指数,使所得到的模糊规则前件隶属度函数与聚类规则得到的隶属度函数相比具有较好的可解释性;然后针对模糊系统可解释性与精度之间的困境问题,为保证... 提出一种基于批量模糊学习矢量量化的模糊系统辨识方法.首先通过优化方法自动调整模糊指数,使所得到的模糊规则前件隶属度函数与聚类规则得到的隶属度函数相比具有较好的可解释性;然后针对模糊系统可解释性与精度之间的困境问题,为保证参数的可理解性,利用带约束的非线性优化方法调整后件参数,并用调整参数的界评估因优化造成参数恶化的程度.仿真实验表明,利用该方法得到的模糊系统模型具有较高的透明度,.满足合理的精度. 展开更多
关键词 模糊系统辨识 批量模糊学习矢量量化 可解释性
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模糊强化学习型的图像矢量量化算法 被引量:1
2
作者 姜来 许文焕 +1 位作者 纪震 张基宏 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1738-1741,共4页
本文给出了一种新的图像矢量量化码书的优化设计方法.传统矢量量化方法只考虑了码字与训练矢量之间的吸引影响,所以约束了最优解的寻解空间.本文提出了一种新的学习机理———模糊强化学习机制,该机制在传统的吸引因子基础上,引入新的... 本文给出了一种新的图像矢量量化码书的优化设计方法.传统矢量量化方法只考虑了码字与训练矢量之间的吸引影响,所以约束了最优解的寻解空间.本文提出了一种新的学习机理———模糊强化学习机制,该机制在传统的吸引因子基础上,引入新的排斥因子,极大地释放了吸引因子对最优解的寻解空间的约束.新的模糊强化学习机制没有采用引入随机扰动的方法来避免陷入局部最优码书,而是通过吸引因子和排斥因子的合力作用,较准确地确定了每个码字的最佳移动方向,从而使整体码书向全局最优解靠近.实验结果表明,基于模糊强化学习机制的矢量量化算法始终稳定地取得显著优于模糊K-means算法的性能,较好地解决了矢量量化中的码书设计容易陷入局部极小和初始码书影响优化结果的问题. 展开更多
关键词 矢量量化 图像编码 模糊强化学习 吸引因子 排斥因子
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基于模糊核学习矢量量化的Sammon非线性映射算法 被引量:1
3
作者 晋良念 欧阳缮 李民政 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第3期553-555,共3页
提出了一种基于可靠稳定的模糊核学习矢量量化(FKLVQ)聚类的Sammon非线性映射新算法。该方法通过Mercer核,将数据空间映射到高维特征空间,并在此特征空间上进行FKLVQ学习获取数据空间有效且稳定的聚类权矢量,然后在特征空间和输出空间... 提出了一种基于可靠稳定的模糊核学习矢量量化(FKLVQ)聚类的Sammon非线性映射新算法。该方法通过Mercer核,将数据空间映射到高维特征空间,并在此特征空间上进行FKLVQ学习获取数据空间有效且稳定的聚类权矢量,然后在特征空间和输出空间上仅针对各空间的数据样本和它们各自的聚类权矢量进行Sammon非线性核映射。这样既降低了计算的复杂度,又使数据空间和输出空间上数据点与聚类中心间的距离信息保持相似。仿真结果验证了该方法的可靠性和稳定性。 展开更多
关键词 非线性映射 Sammon投影 距离保持性 计算复杂度 模糊 学习矢量量化
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一种基于Tabu搜索的模糊学习矢量量化图象编码算法 被引量:1
4
作者 罗萍 张基宏 彭旭昀 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2002年第2期115-119,共5页
模糊学习矢量量化算法 (FL VQ)虽然解决了硬的竞争学习对初始码本的依赖性问题 ,但收敛速度变慢 ,且仍无法克服陷入局部最小 .为此在分析模糊学习矢量量化图象编码原理的基础上 ,探讨了 FL VQ算法的几种优化途径 ,进而提出了一种基于 T... 模糊学习矢量量化算法 (FL VQ)虽然解决了硬的竞争学习对初始码本的依赖性问题 ,但收敛速度变慢 ,且仍无法克服陷入局部最小 .为此在分析模糊学习矢量量化图象编码原理的基础上 ,探讨了 FL VQ算法的几种优化途径 ,进而提出了一种基于 Tabu搜索 (TS)的模糊学习矢量量化的新算法 (TS- FL VQ) ,并给出了该算法的具体实现方法及步骤 .该算法首先利用 TS技术产生一个面向全局搜索的寻优列表 ,然后再进行模糊学习以得到最优解 .实验结果表明 ,该算法在收敛速度及编码效果上均较 FL VQ有较大的提高 . 展开更多
关键词 图象编码 模糊学习 TABU搜索 矢量量化 FLVQ 人工神经网络
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一种快速模糊矢量量化图像编码算法 被引量:5
5
作者 张基宏 谢维信 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期106-108,共3页
本文在学习矢量量化(LVQ)和模糊矢量量化(FVQ)算法的基础上,设计了一种新的训练矢量超球体收缩方案和码书学习公式,提出了一种快速模糊矢量量化算法(FFVQ).该算法具有对初始码书选取依赖性小,不会陷入局部最小和运... 本文在学习矢量量化(LVQ)和模糊矢量量化(FVQ)算法的基础上,设计了一种新的训练矢量超球体收缩方案和码书学习公式,提出了一种快速模糊矢量量化算法(FFVQ).该算法具有对初始码书选取依赖性小,不会陷入局部最小和运算量小的优点.实验表明,FFVQ设计的图像码书性能与FVQ算法相比,训练时间大大缩短,峰值信噪比也有改善. 展开更多
关键词 图像编码算法 学习矢量量化 模糊矢量量化
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学习矢量量化的软竞争算法 被引量:2
6
作者 张志华 郑南宁 王天树 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第5期980-986,共7页
尽管FALVQ算法的亏损因子为模糊隶属度函数,但由于它的尺度函数并不是模糊隶属度函数,使得算法的性能不稳定.为了克服这个问题,通过推广FALVQ中获胜亏损因子的定义,导出了广义LVQ的一类软竞争算法(SCALVQ),并且给出了它的3种具体形式.在... 尽管FALVQ算法的亏损因子为模糊隶属度函数,但由于它的尺度函数并不是模糊隶属度函数,使得算法的性能不稳定.为了克服这个问题,通过推广FALVQ中获胜亏损因子的定义,导出了广义LVQ的一类软竞争算法(SCALVQ),并且给出了它的3种具体形式.在SCALVQ中,亏损因子和对应的尺度函数是同一个模糊隶属度函数,它汲取了FALVQ和软竞争格式的优点,有效地克服了FALVQ存在的问题. 展开更多
关键词 学习矢量量化 软竞争算法 模糊隶属度函数 亏损因子 尺度函数 干扰函数 神经网络
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图象压缩的模糊竞争矢量量化方法 被引量:2
7
作者 徐勇 陈贺新 戴逸松 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 1997年第7期493-494,497,共3页
在分析神经网络竞争学习算法和模糊C均值算法的基础上,提出了模糊竞争学习算法,并对模糊隶属度函数进行了探讨。理论分析和实验结果表明,模糊竞争学习算法用于图象矢量量化压缩编码是一种非常有效的方法。
关键词 图象压缩 模糊竞争学习 矢量量化 编码
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模糊增强学习码书设计算法及其在图像编码中的应用
8
作者 李霞 罗萍 +1 位作者 罗雪晖 张基宏 《信号处理》 CSCD 2002年第5期434-437,共4页
本文提出一种用于图像压缩编码的模糊增强学习码书设计算法。该算法是在模糊竞争学习矢量量化的基础上引入增强学习,并用输入训练模式的监督信号与类别模式之间的隶属度控制增强信号。实验结果表明,该算法对初始码本依赖性小,与模糊竞... 本文提出一种用于图像压缩编码的模糊增强学习码书设计算法。该算法是在模糊竞争学习矢量量化的基础上引入增强学习,并用输入训练模式的监督信号与类别模式之间的隶属度控制增强信号。实验结果表明,该算法对初始码本依赖性小,与模糊竞争学习矢量量化和微分竞争学习算法相比,收敛速度更快,性能更好。 展开更多
关键词 图像压缩 码书设计 增强学习 模糊竞争学习矢量量化
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