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WSOM: Building Adaptive Wavelets with Self-organizing Maps

机译:WSOM:使用自组织映射构建自适应小波

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摘要

The WSOM (Wavelet Self-Organizing Map) model, a neural network for the creation of wavelet bases adapted to the distribution of input data, is introduced. The model provides an efficient on-line way to construct high-dimensional wavelet bases. Simulations of a lD function approximation problem illustrate how WSOM adapts to non-uniformly distributed input data, outperforming the discrete wavelet transform. A speaker-independent vowel recognition benchmark task demonstrates how the model constructs high-dimensional bases using low-dimensional wavelets.
机译:引入了WSOM(小波自组织图)模型,该模型是用于创建适合输入数据分布的小波基的神经网络。该模型提供了一种高效的在线方式来构建高维小波基。 LD函数逼近问题的仿真说明了WSOM如何适应非均匀分布的输入数据,优于离散小波变换。独立于说话者的元音识别基准任务演示了该模型如何使用低维小波构造高维基。

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