基于案例推理的認知自學習引擎
所屬分類:技術(shù)論文
上傳者:aet
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文檔介紹:認知無線電與傳統(tǒng)無線電的最大區(qū)別在于其能夠感知環(huán)境,主動去學習、適應環(huán)境。近年來,對于認知無線電的研究主要集中于多目標優(yōu)化的配置決策問題。但實際的通信系統(tǒng)可觀測到的環(huán)境參數(shù)有限,且輸入輸出關系復雜,需要認知無線電通過學習來理解并適應環(huán)境。針對上述問題,提出了一種基于案例推理和模擬退火思想的認知決策引擎算法。仿真結(jié)果表明,該算法具有增量自學習、多目標適用性、快速收斂等優(yōu)點。
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