作者:邱立达,刘天键,傅平 单位:中国电子学会 出版:《电子测量与仪器学报》2015年第03期 页数:6页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFDZIY2015030060 DOC编号:DOCDZIY2015030069 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
  • 在无线传感无器网络中,为了提高数据融合算法的性能,设计了一种基于深度学习的二值化层叠稀疏滤波模型(BSSFM),BSSFM将若干稀疏滤波器层叠并对权值参数进行二值化从而能快速有效的提取高维数据特征,之后将BSSFM和分簇协议相结合提出数据融合算法BSSFMDA,BSSFMDA首先在汇聚节点逐层训练BSSFM并对网络分簇,簇节点利用BSSFM进行数据特征提取,之后簇首将分类融合后的特征发送至汇聚节点。仿真实验表明,和SOFMDA等算法相比,BSSFMDA在模型训练时间、特征提取速度、正确率以及节点能耗等方面的表现均更加优异。

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