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基于分解协调原理的大规模动态车辆调度 被引量:6
1
作者 娄山佐 史忠科 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期998-1001,共4页
提出一种解决大规模动态车辆调度问题新算法。首先,采用动态聚类方法,将整个系统分解为几个子系统。其次,针对传统大系统分解协调算法,解决大规模动态车辆调度,收敛性能比较差的问题,设计了有效的协调参数,并在主系统和子系统中,又分别... 提出一种解决大规模动态车辆调度问题新算法。首先,采用动态聚类方法,将整个系统分解为几个子系统。其次,针对传统大系统分解协调算法,解决大规模动态车辆调度,收敛性能比较差的问题,设计了有效的协调参数,并在主系统和子系统中,又分别设计了不同的自适应遗传算法。仿真试验表明,该算法不仅提高了最优解的质量,而且还具有搜索空间小、求解速度快的特点,能够有效地解决大规模动态车辆调度问题。 展开更多
关键词 大规模车辆调度 分解协调 自适应遗传算法 模糊k-均值聚类
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基于Gap Statistic和广义互相关的单通道SEMG分解 被引量:4
2
作者 万泽明 方强 +2 位作者 郁磊 郭立泉 王计平 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期101-106,共6页
目的分解单通道表面肌电信号(surface electromyography,sEMG),获得组成肌电信号的运动单元动作电位(motor unit action potential,MUAP)的波形及发放频率。方法首先对单通道的sEMG信号进行候选MUAP信号段检测,然后使用基于模糊K-均值... 目的分解单通道表面肌电信号(surface electromyography,sEMG),获得组成肌电信号的运动单元动作电位(motor unit action potential,MUAP)的波形及发放频率。方法首先对单通道的sEMG信号进行候选MUAP信号段检测,然后使用基于模糊K-均值聚类的Gap Statistic聚类分析处理获取参与肌肉活动的运动单元发放的模板MUAP,最后使用广义互相关求时延的方法完成对低收缩水平的表面肌电信号的分解,并获得所有模板MUAP的发放频率。结果对模拟的单通道表面肌电信号进行分解,MUAP的准确识别率可达80%以上;并对真实采集的低收缩水平的等长收缩表面肌电信号进行分解,得到了MUAP波形和发放信息。结论本文提出的方法能够有效的对单通道表面肌电信号进行分解,具有较好的分解效果。 展开更多
关键词 表面肌电信号分解 单通道 GAP Statistic 模糊k-均值聚类 广义互相关
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从干支流洪水能级的跃迁透视人类活动影响的利弊 被引量:1
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作者 汪丽娜 陈晓宏 +1 位作者 李粤安 林凯荣 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期119-124,共6页
通过6个洪水指标因子融合了洪水具有时域性和动态性的特征,提出了洪水能级的概念,并建立了模拟退火算法的模糊K-means聚类模型,以它为确定洪水能级的背景模型来量化洪水能级,根据最优目标函数,确定最佳洪水能级的级别数。在此基础上,以... 通过6个洪水指标因子融合了洪水具有时域性和动态性的特征,提出了洪水能级的概念,并建立了模拟退火算法的模糊K-means聚类模型,以它为确定洪水能级的背景模型来量化洪水能级,根据最优目标函数,确定最佳洪水能级的级别数。在此基础上,以北江流域为例,建立了径向辐合型洪水能级跃迁图,从全新的角度论述人类活动影响的利弊。研究结果表明:强干控支措施的实施及水利工程的建立,实现了各支流洪水能级输出的转变,改善了流域的防御性能,由"开放"型转变为防洪能力较强的"防御"型流域,大大降低了干流洪水能级径内跃迁的可能性。科学合理的人类活动有利于干支流洪水能级的削弱,缓解干支流的防洪压力。同时,本研究提出的洪水能级概念及其计算模型具有可拓性,为洪水的分类、频率的计算、洪灾的评估等工作提供了新的起点和思路。 展开更多
关键词 模拟退火 模糊kmeans聚类 人类活动 洪水能级 人水和谐
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基于次范畴化的汉语多义动词模糊聚类(英文)
4
作者 韩习武 赵铁军 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第2期259-266,共8页
描述了应用模糊k均值方法聚类汉语多义动词的实验,共涉及到60个汉语动词,40个多义词,20个单义词.首先,自动获取每个动词的次范畴化框架的概率分布,然后,导出这些动词的模糊聚类.结果表明,纯洁度和对精确度的综合量度较好地反映了聚类性... 描述了应用模糊k均值方法聚类汉语多义动词的实验,共涉及到60个汉语动词,40个多义词,20个单义词.首先,自动获取每个动词的次范畴化框架的概率分布,然后,导出这些动词的模糊聚类.结果表明,纯洁度和对精确度的综合量度较好地反映了聚类性能,尽管动词的句法行为在一定程度上体现了深层语义,但汉语动词的句法行为不易从单一的语义层预测出来. 展开更多
关键词 汉语 多义动词 次范畴化 模糊k均值 聚类
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三维激光扫描系统在岩体结构面识别中的应用 被引量:45
5
作者 何秉顺 丁留谦 孙平 《中国水利水电科学研究院学报》 2007年第1期43-48,共6页
现阶段岩石工程仍主要通过罗盘进行裂隙结构面的工程勘察,而三维激光扫描技术可替代这一传统地质勘察手段。本文给出了该技术半自动和全自动化的两种岩石结构面识别的方法和步骤。半自动结构面识别方法首先进行坐标变换,根据扫描坐标点... 现阶段岩石工程仍主要通过罗盘进行裂隙结构面的工程勘察,而三维激光扫描技术可替代这一传统地质勘察手段。本文给出了该技术半自动和全自动化的两种岩石结构面识别的方法和步骤。半自动结构面识别方法首先进行坐标变换,根据扫描坐标点云数据拟合平面,求解岩石产状。全自动结构面识别方法则要根据扫描数据进行表面重建,应用模糊聚类方法对结构面进行分组,以Fisher分布的K值作为判断聚类效果的指标,通过去除边界点,逐步迭代获得出露岩体结构面组的优势方位。最后采用全自动结构面识别方法进行实例分析。研究表明,采用该技术可方便得到岩石体的优势产状,扩展了岩石勘察的范围。 展开更多
关键词 岩体 结构面 三维激光扫描技术 模糊尺均值聚类 Fisher分布
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基于多种土壤养分的精准管理分区方法研究 被引量:27
6
作者 李翔 潘瑜春 +2 位作者 马景宇 赵春江 王纪华 《土壤学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期14-20,共7页
根据土壤养分的空间变异性和空间自相关性进行管理分区的划分是精准农业实施变量施肥管理的重要环节。本研究首先分析了3种主要土壤养分的空间变异特征和空间自相关性,碱解氮、有效磷、速效钾在空间上均达到了中等强度的变异,但仅有... 根据土壤养分的空间变异性和空间自相关性进行管理分区的划分是精准农业实施变量施肥管理的重要环节。本研究首先分析了3种主要土壤养分的空间变异特征和空间自相关性,碱解氮、有效磷、速效钾在空间上均达到了中等强度的变异,但仅有碱解氮和有效磷具有中等强度的空间自相关性,而速效钾在本研究采样尺度下则表现为纯块金效应,不具有空间自相关性;与各向同性相比,碱解氮在各向异性条件下克里金插值精度提高了42.8%。以空间上既存在变异又具有空间相关性的有效磷、碱解氮两种土壤养分为数据源,利用模糊K-均值聚类算法将整个地块划分为不同的管理分区,并引入模糊效果指数(PFI)和标准化分类熵(MPE)两个指标确定适宜的分区数为4个。最后,为了评价分区结果的合理性,对各管理分区进行了统计,并用LSD法进行了各分区间差异显著性检验。结果表明:各管理分区内的碱解氮的变异系数由整个地块的13.2%减小到3.0%,5.3%,趋于同质性;有效磷的变异系数由整个地块的44.3%减小到10.1%-17.2%,也得到了大幅度的减少;而且不同分区之间各养分均达到了显著差异。 展开更多
关键词 多变量 精准农业 管理分区 模糊聚类
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基于类簇规模不均衡度量的粗糙模糊K-means聚类算法 被引量:9
7
作者 张腾飞 李中文 +3 位作者 马福民 窦春霞 彭晨 岳东 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2020年第3期281-288,共8页
粗糙模糊K-means (RFKM)聚类综合利用了粗糙集和模糊集的优势互补,是一种有效的聚类分析算法,但现有的RFKM算法大多只考虑了簇内样本空间分布的模糊度量,忽略了类簇规模的不均衡特征对聚类结果的影响,对类簇规模不均衡的数据集进行聚类... 粗糙模糊K-means (RFKM)聚类综合利用了粗糙集和模糊集的优势互补,是一种有效的聚类分析算法,但现有的RFKM算法大多只考虑了簇内样本空间分布的模糊度量,忽略了类簇规模的不均衡特征对聚类结果的影响,对类簇规模不均衡的数据集进行聚类分析时,适应性较差.为了能够从算法层面直接对类簇规模不均衡的数据集有效地进行聚类分析,引入了对类簇规模不均衡程度的自适应度量,并提出了一种基于类簇规模不均衡度量的粗糙模糊K-means聚类算法.通过人工数据集和UCI标准数据集验证了算法的有效性. 展开更多
关键词 粗糙模糊k-means聚类 粗糙集 模糊隶属度 类簇规模不均衡度量
原文传递
基于DAE和改进RFKM的负荷数据精准特征提取与标签定义
8
作者 刘礼 杨佳轩 +3 位作者 强仁 龚钢军 陆俊 武昕 《电力信息与通信技术》 2024年第7期35-44,共10页
针对目前配电网用户负荷数据高维度时序数据特征提取难、交叉数据聚类处理难、负荷数据精准标签化难等问题,文章提出面向用户负荷数据的基于降噪自编码器和改进粗糙模糊K均值的特征提取与标签定义模型(feature extraction and label def... 针对目前配电网用户负荷数据高维度时序数据特征提取难、交叉数据聚类处理难、负荷数据精准标签化难等问题,文章提出面向用户负荷数据的基于降噪自编码器和改进粗糙模糊K均值的特征提取与标签定义模型(feature extraction and label definition model based on DAE and improve RFKM,FLMbD-iR)。FLMbD-iR通过降噪自编码器对原始用户负荷数据进行深度特征提取后,利用基于类簇规模不均衡度量的粗糙模糊K均值进行聚类,处理聚类中簇间交叉数据存在误差的缺陷,最后构建描述指标对典型日负荷曲线进行标签定义。实验采用美国电力负荷数据进行仿真模拟,实验结果显示本方法在用户负荷数据聚类处理上效果显著。 展开更多
关键词 负荷聚类 降噪自编码器 粗糙模糊k-means聚类 类簇规模不均衡度量 精准特征提取
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模糊K-Harmonic Means聚类算法 被引量:6
9
作者 赵恒 杨万海 张高煜 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期603-606,638,共5页
对K-HarmonicMeans算法进行扩展,考虑到数据点对不同类的隶属关系,将模糊的概念应用到聚类中,提出了模糊K-HarmonicMeans算法,推导出聚类中心和模糊隶属度的迭代公式.在中心迭代聚类算法统一框架的基础上,推导出FKHM算法聚类中心的条件... 对K-HarmonicMeans算法进行扩展,考虑到数据点对不同类的隶属关系,将模糊的概念应用到聚类中,提出了模糊K-HarmonicMeans算法,推导出聚类中心和模糊隶属度的迭代公式.在中心迭代聚类算法统一框架的基础上,推导出FKHM算法聚类中心的条件概率表达式以及在迭代过程中的数据加权函数表达式.最后,用Folkes&Mallows指标对聚类结果进行评价.实验表明,模糊K-HarmonicMeans(KHM)算法在聚类对于初值不敏感的同时提高了聚类结果的精确度,达到较好的聚类效果. 展开更多
关键词 模糊k—Harmonic means聚类 聚类中心 条件概率 Folkes & Mallows指标
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基于模糊K-harmonic means的谱聚类算法 被引量:7
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作者 汪中 刘贵全 陈恩红 《智能系统学报》 2009年第2期95-99,共5页
谱聚类作为一种有效的方法广泛应用于机器学习.通过分析谱聚类初始化敏感的实质,引入对初值不敏感的模糊K-harmonic means算法来克服这一缺点,提出一种基于模糊K-harmonic means的谱聚类算法(FKHM-SC).与传统谱聚类算法以及对初值敏感的... 谱聚类作为一种有效的方法广泛应用于机器学习.通过分析谱聚类初始化敏感的实质,引入对初值不敏感的模糊K-harmonic means算法来克服这一缺点,提出一种基于模糊K-harmonic means的谱聚类算法(FKHM-SC).与传统谱聚类算法以及对初值敏感的K-means、FCM算法相比,改进算法不仅可以识别有挑战性的人工数据,并且可以得到稳定的聚类中心和聚类结果,同时提高了聚类的精确度.实验结果表明了该算法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 谱聚类 模糊k-harmonic means 初始化敏感 聚类中心
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