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認知無線網(wǎng)絡中的人工智能

認知無線網(wǎng)絡中的人工智能

定 價:¥48.00

作 者: 李屹,李曦 著
出版社: 北京郵電大學出版社
叢編項:
標 簽: 計算機/網(wǎng)絡 人工智能

ISBN: 9787563535644 出版時間: 2014-08-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 237 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《認知無線網(wǎng)絡中的人工智能》系統(tǒng)地闡述了認知無線網(wǎng)絡中人工智能算法的應用。《認知無線網(wǎng)絡中的人工智能》分為6章,第1章介紹認知無線網(wǎng)絡與人工智能的關系,第2~6章描述各類學習算法,包括人工神經(jīng)網(wǎng)絡、遺傳算法、隱馬爾可夫模型、案例學習模型和增強學習算法,以及這些算法如何用于解決認知網(wǎng)絡中的頻譜檢測、功率分配、參數(shù)調(diào)整、信道估計、干擾避免和流量預測等具體問題?!墩J知無線網(wǎng)絡中的人工智能》可供高等學校通信工程、信息工程、計算機工程、電子工程、系統(tǒng)工程和其他相近專業(yè)的研究生、教師和科研人員參考。

作者簡介

暫缺《認知無線網(wǎng)絡中的人工智能》作者簡介

圖書目錄

第1章 認知無線網(wǎng)絡與人工智能
1.1 認知無線網(wǎng)絡
1.1.1 認知無線網(wǎng)絡概述
1.1.2 認知環(huán)路與認知引擎
1.2 人工智能概述
1.2.1 人工智能的定義和發(fā)展
1.2.2 人工智能的研究領域
1.3 人工智能在認知無線網(wǎng)絡中的應用
1.3.1 環(huán)境感知、推理階段的應用
1.3.2 認知學習階段的應用
1.3.3 智能優(yōu)化階段的應用
本章參考文獻
第2章 增強學習算法在認知網(wǎng)絡中的應用
2.1 增強學習算法概述
2.1.1 增強學習的基本原理
2.1.2 增強學習系統(tǒng)的主要組成要素
2.1.3 增強學習的數(shù)學模型
2.2 增強學習算法的應用舉例
2.2.1 Q學習算法在綠色認知無線網(wǎng)絡中的應用
2.2.2 多跳認知無線網(wǎng)絡中基于增強學習的頻譜感知路由
2.2.3 增強學習算法在認知無線電頻譜檢測中的應用
2.2.4 基于增強學習的CR技術在地面多播通信系統(tǒng)中的應用
2.2.5 Nash-Stackelberg模糊Q學習決策方法在異構認知網(wǎng)絡中的應用
2.2.6 認知無線網(wǎng)絡中基于增強學習的動態(tài)頻譜分配拍賣算法
本章參考文獻
第3章 人工神經(jīng)網(wǎng)絡在認知網(wǎng)絡中的應用
3.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡概述
3.1.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡的特點
3.1.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡的結構
3.1.3 典型的人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型
3.1.4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡
3.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡的應用舉例
3.2.1 認知無線Mesh網(wǎng)絡中基于神經(jīng)網(wǎng)絡的頻譜感知
3.2.2 動態(tài)信道選擇中基于神經(jīng)網(wǎng)絡的認知控制器
3.2.3 認知網(wǎng)絡中基于頻譜相關性和神經(jīng)網(wǎng)絡的信號分類
3.2.4 認知無線云中基于神經(jīng)動力學的分布式優(yōu)化
3.2.5 認知無線電中基于神經(jīng)網(wǎng)絡的學習和自適應
本章參考文獻
第4章 遺傳算法在認知網(wǎng)絡中的應用
4.1 遺傳算法概述
4.1.1 遺傳算法的概念
4.1.2 遺傳算法的算法流程
4.1.3 遺傳算法的特點
4.1.4 遺傳算法的應用
4.2 遺傳算法的應用舉例
4.2.1 基于遺傳算法的無線多載波收發(fā)器認知引擎
4.2.2 基于多目標免疫遺傳算法的認知無線電參數(shù)設計
4.2.3 認知無線網(wǎng)絡中基于遺傳算法的重配置技術
本章參考文獻
第5章 隱馬爾可夫模型在認知無線網(wǎng)絡中的應用
5.1 隱馬爾可夫模型概述
5.1.1 隱馬爾可夫模型的概念及數(shù)學表示
5.1.2 在HMM中存在三個基本問題
5.1.3 解決問題的相關算法
5.1.4 缺陷
5.2 隱馬爾可夫模型在認知無線電中的應用
5.2.1 基于HMM的信道狀態(tài)預測器
5.2.2 基于隱馬爾可夫模型的頻譜感知模型
5.2.3 隱馬爾可夫模型的動態(tài)頻譜分配:泊松分布案例
本章參考文獻
第6章 案例學習算法在認知無線網(wǎng)絡中的應用
6.1 案例學習算法概述
6.1.1 案例描述和索引
6.1.2 典型的案例學習算法
6.1.3 案例檢索和修改
6.1.4 基于案例的推理
6.2 案例學習算法的應用舉例
6.2.1 案例學習算法在無線電環(huán)境圖中的應用
6.2.2 案例學習算法在認知無線電wiMAX中的應用
6.2.3 認知無線電中提高空間效率和針對多目標的案例學習
6.2.4 認知無線電中采用案例學習和協(xié)作濾波的有效頻譜分配
6.2.5 3 G網(wǎng)絡用于提高覆蓋范圍的混合認知引擎
本章參考文獻

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