[发明专利]基于跨域学习的智能光波导系统无效
申请号: | 201310130254.0 | 申请日: | 2013-04-16 |
公开(公告)号: | CN103248429A | 公开(公告)日: | 2013-08-14 |
发明(设计)人: | 陶大程;李学龙 | 申请(专利权)人: | 扬州奥普森光传感科技有限公司 |
主分类号: | H04B10/293 | 分类号: | H04B10/293;H04B10/075 |
代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司 32234 | 代理人: | 刘述生 |
地址: | 225000 江苏省扬*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于跨域学习的智能光波导系统,该智能光波导系统是通过对以往的海量网络传输数据进行统计分析,获得相应数据传输距离模式,并根据动态采集到的光网络传输数据进行跨域学习,最终用来实时控制光波导发送端的工作状态。通过上述方式,本发明具有成本低、降低光波导功耗的优点,能够有效降低网络后期运营成本。 | ||
搜索关键词: | 基于 学习 智能 波导 系统 | ||
【主权项】:
1.一种基于跨域学习的智能光波导系统,其特征在于,该智能光波导系统是通过对以往的海量网络传输数据进行统计分析,获得相应数据传输距离模式,并根据动态采集到的光网络传输数据进行跨域学习,最终用来实时控制光波导发送端的工作状态,具体实现步骤包括:1)、采集网络中传送数据,每个数据用一个m维向量
表示,并用该数据构建训练集合![]()
,实时采集的信号可以用![]()
,![]()
,(1)得到数据投影矩阵![]()
![]()
;2)、采用cross domain subspace learning (CDSL)学习方式获得![]()
的低维表达![]()
,包括如下步骤:a、利用投影矩阵![]()
作为初始化投影矩阵![]()
;b、![]()
, k为循环次数;c、投影![]()
,和![]()
到低维子空间,获得![]()
;d、计算目标函数
,该目标函数包括了![]()
的鉴别信息、几何信息以及分布差异;e、计算目标函数梯度;f、更新投影矩阵![]()
;g、重复b-f过程,直到
或者
,其中
为常数;h、![]()
;3)通过对![]()
最小距离分类器(Minimum Euclidean Distance Classifier, MEDC)分类,可以获得智能光波导系统控制参数。
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