
遗传优化神经网盲均衡算法(2009)
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简介:
在传统前馈神经网络盲均衡问题中发现,在确定初始权重时缺乏理论指导,并且存在收敛速度较慢以及易陷入局部极小值的问题。针对上述缺陷提出了一种基于遗传优化的盲均衡算法。该算法采用遗传算法对前馈神经网络中的权值进行了优化;为此,在此局部区域上应用传统的neural network算子实现了更为精准的搜索;最终完成了整个系统的自适应调参过程并达到了全局最优解的目的;同时将系统输出稳定化到指定范围内并实现了自适应调节功能;使得系统输出达到预期目标并保证了系统的稳定性及鲁棒性;仿真实验表明,在相同的计算环境下与传统的neural network方法相比,在收敛速度、精度指标以及最大误码率等方面均表现出明显优势
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