摘 要:该文指出曹苏群等人提出的基于模糊Fisher 准则(FFC)的半模糊聚类算法(FFC-SFCA)中的一个推导错误,结合模糊紧性和分离性(FCS)聚类算法提出新的聚类算法:FFC-FCS。FFC-FCS 充分利用FFC 的特征提取和降维特性,交替运行原始数据空间中FFC 和投影空间中的FCS,通过对降维数据的聚类实现对原始数据的聚类。FFC-FCS 不仅 ...
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标签: 自适应降维模糊聚类算法
上传时间: 2022-09-05
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消费类电子产品主控SoC芯片内电源管理部分的设计对产品整机的功耗控制至关重要。为降低产品功耗和节省成本,设计了与任意片外开机使能电平相匹配的自适应开机接口使电子产品的开关机电路得到简化;并通过软硬件协作实现了冬眠功能,其特点是在待机状态下,SoC上除电源管理单元和实时时钟外全部关电,而后能响应用户请求迅速 ...
/dl/210896.html
标签: 电源管理
上传时间: 2022-09-09
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针对一类具有方向未知的不确定增益函数和未知执行器故障的不确定非线性系统,将Nussbaum函数增益与自适应输出反馈设计相结合,提出一种自适应鲁棒非线性容错控制方案。本方案无需精确获得执行器故障信息,并通过引入控制参数在线自适应调整技术,使得控制器对参数、干扰以及故障变化具有很强的鲁棒性,采用Nussbaum增益方法放松 ...
/dl/211506.html
标签: 控制 增益 符号 未知 非线性 系统 执行 故障 补偿益状态观测器 自适应鲁棒控制 不确定 Nussbaum增益
上传时间: 2022-09-15
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该文主要分析了在自适应调制系统中,帧长自适应和信道预测对系统性能的影响.推导了信道预测和没有信道预测的自适应调制系统的频谱效率公式,分析结果表明对于自适应调制系统,信道预测的系统频谱效率是最优的,非信道预测系统根据信道情况选择最优帧长可以获得该系统的最优系统频谱效率,但它是低于信道预测的频谱效率的, ...
/dl/211905.html
标签: 信道预测
上传时间: 2022-09-19
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针对具有不同动力学节点和不同拓扑结构的两个复杂网络,研究其广义同步问题,并考虑具有耦合时滞和参数未知的情况.基于Babalat引理,并利用Lyapunov稳定性方法,获得广义同步判据,设计有效的自适应控制器,实现混沌系统参数已知和参数未知两种情况下的广义同步.仿真验证了算法的有效性. ...
/dl/212733.html
标签: 参数 未知 耦合 时滞 不同 复杂 网络 广义 同步 参数未知 自适应控制
上传时间: 2022-09-28
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针对软件系统的动态自适应演化要求,提出一个基于非功能性特征的软件动态自演化框架。该框架将非功能性特征与不同目标的方面实现相关联,刻画它们之间的正负影响及权衡关系,并通过对方面实现的动态编织实现动态自演
/dl/201685.html
上传时间: 2021-01-03
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不同分布多观测样本分类问题中,训练样本和测试样本来自不同的域,针对如何利用转换学习提高不同分布多观测样本分类性能问题,提出L1-Graph联合转换学习的多观测样本分类算法。首先基于转换学习构建一种非负矩阵三因子分解框架,将其中不变信息作为源域到目标域的转换桥梁;其次,基于稀疏表示思路构造L1-Graph,自适应寻找数据近 ...
/dl/207329.html
标签: l1 graph 转换 学习 模型 观测 样本 分类 算法适应 多观测样本分类
上传时间: 2021-08-20
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摘 要:该文提出了一种基于单通道图像序列间协方差矩阵分解的动目标检测方法。首先给出基于方位频谱划分获取子图像的处理过程,分析了子孔径划分在图像序列间所产生的误差来源,结合二维自适应方法对幅度和相位上存在的误差同时校正,实现了子图像间的配准,构造出类似于多通道的子图像。在此基础上,结合多通道杂波抑制的 ...
/dl/212218.html
标签: SAR图像序列
上传时间: 2022-09-23
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本文研究了在复杂背景下红外图像的背景和噪声抑制算法,并且完成了硬件实现,主要包括以下内容: 1.通过对实际红外图像的背景和噪声特性的研究分析,设计改进了一种基于加权广义次序统计滤波器的背景抑制的算法。红外图像的噪声通常为脉冲噪声,具有高频特性;而红外图像的背景变换比较缓慢,其频谱成分多集中在低频区域, ...
/dl/202517.html
上传时间: 2021-01-14
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现场可编程门阵列(FPGA)是一种现场可编程专用集成电路,它将门阵列的通用结构与现场可编程的特性结合于一体,如今,FPGA系列器件已成为最受欢迎的器件之一。随着FPGA器件的广泛应用,它在数字系统中的作用日益变得重要,它所要求的准确性也变得更高。因此,对FPGA器件的故障测试和故障诊断方法进行更全面的研究具有重要意义 ...
/dl/203465.html
上传时间: 2021-02-05
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