检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:王平凡 刘淑芬[2] WANG Pingfan;LIU Shufen(College of Computer Science & Technology , Henan Polytechnic University, Jiaozuo 4541000, Henan Province;College of Computer Science and Technology , Jilin University, Changchun 130012, China)
机构地区:[1]河南理工大学计算机科学与技术学院,河南焦作454000 [2]吉林大学计算机科学与技术学院,长春130012
出 处:《吉林大学学报(理学版)》2018年第3期645-649,共5页Journal of Jilin University:Science Edition
基 金:国家自然科学基金(批准号:61472160)
摘 要:为实现软件的自适应,针对复杂多变的运行环境,提出一个基于隐Markov模型(HMM)的自适应软件决策模型.首先运用高斯混合模型(GMM)对初始环境进行分类,然后使用softmax回归对感知环境进行归类划分处理,最后利用HMM代替人工干预进行软件决策.实验结果表明,该自适应软件模型在感知环境发生变化的条件下,能很好地实现软件自适应决策.In order to realize the adaptive software,we proposed an adaptive software decision model based on hidden Markov model(HMM)for the complex and changeable operating environment.Firstly,the Gaussian mixture model(GMM)was used to classify the initial environment.Secondly,the softmax regression was used to classify and divide the perceptual environment.Finally,we used HMM instead of the manual intervention to make software decisions.The experimental results show that the adaptive software model can achieve the adaptive software decision well under the condition of the change of the perceptual environment.
关 键 词:高斯混合模型 softmax回归 隐MARKOV模型 自适应软件
分 类 号:TP311.5[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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