[发明专利]基于跨域学习的智能光波导系统无效

专利信息
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: 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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