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于建均 (于建均.) | 郑逸加 (郑逸加.) | 阮晓钢 (阮晓钢.) (Scholars:阮晓钢) | 赵少琼 (赵少琼.)

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

针对高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)参数选取效率较低的问题,提出了一种在基于GMM的轨迹模仿学习表征中综合求解GMM参数估计的方法.该方法基于多中心聚类算法中的最大最小距离算法改进kmeans算法,得到最优初始聚类中心,并基于贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion,BIC)通过遗传算法优化求解,同时获取GMM的4个重要参数.该方法通过提高划分初始数据集的效率,在优化初始聚类中心基础上确定混合模型个数,有效地避免了因为初值敏感而导致的局部极值问题.通过多组仿真实验验证了该方法的有效性.

Keyword:

高斯混合模型(GMM) 最大最小距离算法 模仿学习 贝叶斯信息准则(BIC) 遗传算法

Author Community:

  • [ 1 ] 北京工业大学电子信息与控制工程学院
  • [ 2 ] 计算智能与智能系统北京市重点实验室

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Source :

北京工业大学学报

Year: 2017

Issue: 05

Volume: 43

Page: 719-728

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