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政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验 被引量:137
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作者 张学良 李培鑫 李丽霞 《经济学(季刊)》 CSSCI 北大核心 2017年第3期1563-1582,共20页
城市群理论上能够通过群内城市之间的市场整合实现资源的优化配置,促进生产效率提升。本文以长三角城市经济协调会这一政府合作机制作为城市群形成的一项准自然实验,基于江苏、浙江和上海131个县市区1993—2010年的数据,运用倍差法检验... 城市群理论上能够通过群内城市之间的市场整合实现资源的优化配置,促进生产效率提升。本文以长三角城市经济协调会这一政府合作机制作为城市群形成的一项准自然实验,基于江苏、浙江和上海131个县市区1993—2010年的数据,运用倍差法检验其是否提高了城市群经济绩效。结果显示,加入长三角城市经济协调会可以使地区劳动生产率显著提高8.9%,且这种效应呈现出随时间逐渐增强的趋势。进一步,我们发现协调会能够显著降低地区间的市场分割。本文结论在相关的稳健性检验之后都仍然成立。 展开更多
关键词 城市群 市场分割 长三角城市经济协调会
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基于谱聚类的聚类集成算法 被引量:62
2
作者 周林 平西建 +1 位作者 徐森 张涛 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期1335-1342,共8页
谱聚类是近年来出现的一类性能优越的聚类算法,能对任意形状的数据进行聚类,但算法对尺度参数比较敏感,利用聚类集成良好的鲁棒性和泛化能力,本文提出了基于谱聚类的聚类集成算法.该算法首先利用谱聚类算法的内在特性构造多样性的聚类成... 谱聚类是近年来出现的一类性能优越的聚类算法,能对任意形状的数据进行聚类,但算法对尺度参数比较敏感,利用聚类集成良好的鲁棒性和泛化能力,本文提出了基于谱聚类的聚类集成算法.该算法首先利用谱聚类算法的内在特性构造多样性的聚类成员;然后,采用连接三元组算法计算相似度矩阵,扩充了数据点之间的相似性信息;最后,对相似度矩阵使用谱聚类算法得到最终的集成结果.为了使算法能扩展到大规模应用,利用Nystrm采样算法只计算随机采样数据点之间以及随机采样数据点与剩余数据点之间的相似度矩阵,从而有效降低了算法的计算复杂度.本文算法既利用了谱聚类算法的优越性能,同时又避免了精确选择尺度参数的问题.实验结果表明:较之其他常见的聚类集成算法,本文算法更优越、更有效,能较好地解决数据聚类、图像分割等问题. 展开更多
关键词 谱聚类 聚类集成 连接三元组 图像分割
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基于K-means聚类方法的三维点云模型分割 被引量:24
3
作者 孙红岩 孙晓鹏 李华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第10期42-45,共4页
提出采用K-means聚类分析方法对三维点云模型进行分割。论文指出,对于分布呈现类内团聚状三维点云模型,K均值聚类分割可以得到较好的结果。与三维网格模型的K均值聚类分割、点云模型的谱系聚类分割的实验结果比较证实了这一点。
关键词 三维模型分割 聚类分割 三维点云模型 K均值聚类
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模糊聚类算法在汉语文本聚类中的应用 被引量:11
4
作者 李家福 陆建江 张亚非 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期15-16,33,共3页
应用一种新的分词算法对汉语文本进行分词,该算法具备不使用词典和语法知识、不使用汉语词法规则、无监督等特点。采用模糊聚类算法对汉语文本进行聚类,该模糊聚类算法优于普通的聚类算法,聚类结果能充分体现汉语文本的多样性和大量性... 应用一种新的分词算法对汉语文本进行分词,该算法具备不使用词典和语法知识、不使用汉语词法规则、无监督等特点。采用模糊聚类算法对汉语文本进行聚类,该模糊聚类算法优于普通的聚类算法,聚类结果能充分体现汉语文本的多样性和大量性的特点。 展开更多
关键词 汉语文本聚类 模糊聚类算法 汉字信息处理 计算机 模糊C-原型算法
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Lab空间的改进k-means算法彩色图像分割 被引量:13
5
作者 霍凤财 孙雪婷 +2 位作者 任伟建 杨迪 于涛 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2019年第2期148-154,共7页
为减弱经典k-means算法中RGB(Red Green Blue)空间各个颜色分量高度线性相关以及欧氏距离的尺度相关性对图像分割结果产生的影响,并克服RGB空间色彩分布不匀的缺陷,提出了一种基于Lab颜色空间的改进k-means聚类彩色图像分割方法。首先,... 为减弱经典k-means算法中RGB(Red Green Blue)空间各个颜色分量高度线性相关以及欧氏距离的尺度相关性对图像分割结果产生的影响,并克服RGB空间色彩分布不匀的缺陷,提出了一种基于Lab颜色空间的改进k-means聚类彩色图像分割方法。首先,将颜色空间从RGB转换为Lab空间,每个像素点都可以由L、a、b 3分量组合进行表示。其次,用马氏距离替换欧氏距离进行改进,应用改进后的k-means算法对图像像素点进行聚类,从而实现分割目的。通过实验证明该改进算法比经典k-means算法具有更好的分割效果和准确度。 展开更多
关键词 聚类 图像分割 颜色空间 马氏距离
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基于空间约束Student’s-T混合模型的模糊聚类图像分割 被引量:13
6
作者 赵泉华 李晓丽 +1 位作者 赵雪梅 李玉 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期2065-2070,共6页
针对基于高斯混合模型的模糊聚类算法对噪声和异常值敏感的问题,利用包含邻域关系的先验概率与Student’s-T分布构建基于空间约束的混合模型.Student’s-T分布具有重尾的特点,较之高斯分布具有更强的抗噪能力.此外,在标号场上利用马尔... 针对基于高斯混合模型的模糊聚类算法对噪声和异常值敏感的问题,利用包含邻域关系的先验概率与Student’s-T分布构建基于空间约束的混合模型.Student’s-T分布具有重尾的特点,较之高斯分布具有更强的抗噪能力.此外,在标号场上利用马尔科夫随机场模型刻画包含像素与其邻域像素相关性的先验概率,并表达为混合模型的权值系数以增强算法的鲁棒性.通过对合成图像和真实彩色图像分割结果的定性定量分析,验证了所提出算法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 Student’s-T混合模型 空间约束 模糊聚类 图像分割
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基于灰度共生矩阵的图像分割方法研究 被引量:12
7
作者 宁顺刚 白万民 喻钧 《电子科技》 2009年第11期69-71,91,共4页
图像分割技术广泛应用于工业生产、生物医学图像分析、军事应用等方面。文中着重阐述了灰度共生矩阵的原理及特点,进行了基于灰度共生矩阵的纹理特征提取试验。采用加权欧式距离方法,对图像的特征值进行分类识别,实现对纹理图像区域的划... 图像分割技术广泛应用于工业生产、生物医学图像分析、军事应用等方面。文中着重阐述了灰度共生矩阵的原理及特点,进行了基于灰度共生矩阵的纹理特征提取试验。采用加权欧式距离方法,对图像的特征值进行分类识别,实现对纹理图像区域的划分,然后利用聚类分析等方法对纹理区域进行融合,以达到实现图像分割的目的。试验表明,利用基于灰度共生矩阵的方法,实现对图像的分割具有一定的准确性和实用性,并能较好的实现图像分割效果。 展开更多
关键词 灰度共生矩阵 特征提取 加权欧式距离 聚类分析 图像分割
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基于改进RFM模型对民航客户的细分研究 被引量:11
8
作者 杨琳 寇勇刚 +1 位作者 白钊 刘皓晨 《数学的实践与认识》 2021年第1期33-39,共7页
近年来航空公司将客户分成不同的群体为了给客户提供差异化服务和有针对性的营销.现有传统的客户细分RFM模型由于存在缺乏科学的指标建立,已无法准确和完整的描述实际情况中客户的细分结果,根据民航客户价值的特点,在传统客户细分的RFM... 近年来航空公司将客户分成不同的群体为了给客户提供差异化服务和有针对性的营销.现有传统的客户细分RFM模型由于存在缺乏科学的指标建立,已无法准确和完整的描述实际情况中客户的细分结果,根据民航客户价值的特点,在传统客户细分的RFM模型上进行改进,创建LRFMC模型,对某航空公司客户采用数据挖掘K-means算法进行聚类分析,得到航空公司旅客分类的结果.依据细分结果对不同旅客提供差异化的服务和有针对性的营销策略,改善民航企业的服务质量,提高民航企业在市场中的竞争力. 展开更多
关键词 RFM模型 聚类分析 K-MEANS算法 客户细分
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基于因子分析和聚类分析的航线市场细分方法 被引量:11
9
作者 景崇毅 孙宏 《湘潭大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2013年第1期122-126,共5页
航线市场细分对于航空公司确定市场战略,制定合适的营销策略具有重要的现实意义.但目前业界对航线的划分非常粗略,并没有一个统一的公认标准.该文从数据库中随机选择了24条具有代表性的航线样本,利用因子分析和聚类分析法进行了实证研究... 航线市场细分对于航空公司确定市场战略,制定合适的营销策略具有重要的现实意义.但目前业界对航线的划分非常粗略,并没有一个统一的公认标准.该文从数据库中随机选择了24条具有代表性的航线样本,利用因子分析和聚类分析法进行了实证研究,结果表明可以将众多的影响因子划分为三大类:供求因子、价格因子和季节因子.基于这些因子的聚类分析和方差分析结果表明可以将航线归为5类:稳定的繁华航线、较稳定的普通航线、季节性小运量航线,以及其余两种特殊航线.该方法对于确定航线细分市场具有一定的指导意义. 展开更多
关键词 因子分析 聚类分析 航线 市场细分
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局部迭代的快速K-means聚类算法 被引量:9
10
作者 李峰 李明祥 张宇敬 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第13期63-71,共9页
为了解决K-means算法在聚类数量增多的情况下,因选择了不合适的中心初值而影响到聚类效果这一问题,提出了一种局部迭代的快速K-means聚类算法(PIFKM+−)。该算法在K-means聚类的基础上,不断寻找能够被分割的聚类簇和能够被删除的聚类簇,... 为了解决K-means算法在聚类数量增多的情况下,因选择了不合适的中心初值而影响到聚类效果这一问题,提出了一种局部迭代的快速K-means聚类算法(PIFKM+−)。该算法在K-means聚类的基础上,不断寻找能够被分割的聚类簇和能够被删除的聚类簇,并对受影响的局部数据进行重新聚类处理,降低了整个聚类更新的时间复杂度,提高了聚类的效果。PIFKM+−算法在面对聚类数量众多的情况下,具有能够快速更新聚类、对聚类中心初值不敏感、能够提高聚类精确度等优势。通过与K-means和K-means++两种算法的比较,在仿真数据集和真实数据集的综合实验下,验证了该算法的精确性、高效率性和可扩展性,同时实验结果的统计分析表明该算法在提高了聚类精确度的同时并没有损失太多的时间效率。 展开更多
关键词 K-MEANS算法 聚类分割 聚类删除 局部迭代聚类 聚类邻居
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一种视觉显著性引导的模糊聚类图像分割方法 被引量:8
11
作者 白雪飞 韩晓静 王文剑 《郑州大学学报(理学版)》 北大核心 2022年第2期1-7,共7页
传统的模糊C均值聚类算法利用图像的灰度、颜色、纹理、强度等底层特征进行聚类,实现图像的分割,它容易受到噪声的影响,且计算量大,不能提供理想的彩色图像分割结果。针对这些问题,提出一种视觉显著性引导的模糊聚类图像分割方法。首先... 传统的模糊C均值聚类算法利用图像的灰度、颜色、纹理、强度等底层特征进行聚类,实现图像的分割,它容易受到噪声的影响,且计算量大,不能提供理想的彩色图像分割结果。针对这些问题,提出一种视觉显著性引导的模糊聚类图像分割方法。首先使用显著性检测对图像进行初始化分割,得到带有区域级标注信息的引导图,然后将引导图作为指导信息,引导模糊聚类算法对图像进行细分割。在公共数据集上的实验结果表明,本文方法与其他改进的FCM算法和深度网络分割模型相比,可以取得较好的分割效果,有效减少了分割时间。 展开更多
关键词 模糊C均值聚类 显著性检测 彩色图像分割 聚类分割
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改进的k-means聚类算法在客户细分中的应用研究 被引量:8
12
作者 杜巍 赵春荣 黄伟建 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期118-121,共4页
聚类分析是数据挖掘的一种重要方法,将它应用在客户细分中,可以识别出不同的客户群,从而针对不同的客户群制定相应的营销政策,使企业效益最大化。针对聚类分析中k-means算法的不足,运用改进的聚类算法对旅游业客户进行细分,从而使企业... 聚类分析是数据挖掘的一种重要方法,将它应用在客户细分中,可以识别出不同的客户群,从而针对不同的客户群制定相应的营销政策,使企业效益最大化。针对聚类分析中k-means算法的不足,运用改进的聚类算法对旅游业客户进行细分,从而使企业能够更合理地细分、规划客户群组,针对不同需求的客户群体进行区别对待,得到了较好的效果,验证了改进算法的可行性和高效性。 展开更多
关键词 聚类分析 客户细分 数据挖掘 改进的k—means算法 客户群
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空间非合作目标点云聚类配准方法 被引量:8
13
作者 卢祺 林婷婷 +2 位作者 李程鹏 李荣华 葛研军 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2021年第9期354-363,共10页
空间非合作目标的相对位姿测量问题成为空间在轨操作任务的重难点,通过对激光雷达获取的目标三维点云进行聚类,得到小规模、特征明显的聚类点云,有效提高了配准效率和精度。针对基于区域生长的聚类算法在对可视点云进行聚类时,特征相似... 空间非合作目标的相对位姿测量问题成为空间在轨操作任务的重难点,通过对激光雷达获取的目标三维点云进行聚类,得到小规模、特征明显的聚类点云,有效提高了配准效率和精度。针对基于区域生长的聚类算法在对可视点云进行聚类时,特征相似部分无法聚类识别的问题,提出了二维图像优化三维点云聚类的方法。该方法将深度值信息和RGB颜色值建立数学映射关系,点云降维后,利用颜色梯度突变进行边界提取,将边界内的点逆向恢复到原始点云,最后将各个类的点云进行合并,得到易于识别的显著特征点云。实验结果表明,在配准角度误差为±5°的条件下,可有效地缩减点云规模并保留了显著特征,提高ICP配准算法的计算效率,为解决空间非合作目标相对位姿实时测量提供技术支持和解决思路。 展开更多
关键词 位姿测量 点云配准 聚类分割 点云擦除
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遗传模糊C-均值聚类算法应用于MRI分割 被引量:7
14
作者 曾翎 王美玲 陈华富 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期627-629,共3页
通过分析知经典的将图像分割成C类的常用的模糊C-均值聚类算法(FCMA)依赖于初始聚类中心的选择,通常得到的是局部最优解而并非全局最优解,又由于遗传算法能搜索到全局最优解,因此将遗传算法(GA)与FCMA相结合,对MRI直接进行聚类,利用遗... 通过分析知经典的将图像分割成C类的常用的模糊C-均值聚类算法(FCMA)依赖于初始聚类中心的选择,通常得到的是局部最优解而并非全局最优解,又由于遗传算法能搜索到全局最优解,因此将遗传算法(GA)与FCMA相结合,对MRI直接进行聚类,利用遗传算法搜索全局最优解,从而有效地避免了模糊C-均值聚类算法收敛到局部最优的问题,并在此基础上实现了对MRI的分割,得到了比较满意的效果。 展开更多
关键词 模糊聚类 遗传算法 MRI分割
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基于小波分解的车牌图像分割 被引量:6
15
作者 郑晓东 黄心汉 王敏 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期30-32,共3页
为消除明暗不均等低频干扰的影响 ,将字符成功地从车牌图像中提取出来 ,提出了基于小波分解的车牌图像分割方法 ,根据干扰信号与字符信号属于不同频域的特点 ,利用小波时频局部化分析的能力 ,在保留字符信息的同时滤除或抑制低频干扰成... 为消除明暗不均等低频干扰的影响 ,将字符成功地从车牌图像中提取出来 ,提出了基于小波分解的车牌图像分割方法 ,根据干扰信号与字符信号属于不同频域的特点 ,利用小波时频局部化分析的能力 ,在保留字符信息的同时滤除或抑制低频干扰成分 .其方法是先根据统计结果分析出字符和低频干扰信号所处的频率范围 ,然后对图像进行小波分解 ,过滤掉或抑制干扰信号所属的频段 ,再利用传统的聚类分析进行分割 ,这样就能够很好地消除白斑黑斑、光照不均匀、非车牌区域干扰等问题 ,即使图像灰度值反差很大也能将车牌字符很好地提取出来 . 展开更多
关键词 小波分解 聚类分析 图像分割 车牌识别
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基于因子分析与聚类分析复合模型的市场细分研究——以移动通信行业为例 被引量:7
16
作者 刘满芝 周梅华 吕雪晴 《管理案例研究与评论》 2009年第2期136-141,共6页
本文从新的视角,应用因子分析与聚类分析复合模型研究市场细分和市场开拓问题。首先分析因子分析与聚类分析复合模型的应用研究现状,得出该模型在市场细分中应用的可行性。然后以移动通信行业为实证研究对象,通过设计Likert五级态度量表... 本文从新的视角,应用因子分析与聚类分析复合模型研究市场细分和市场开拓问题。首先分析因子分析与聚类分析复合模型的应用研究现状,得出该模型在市场细分中应用的可行性。然后以移动通信行业为实证研究对象,通过设计Likert五级态度量表,对刚入校的大一学生开展抽样调查,了解新市场消费者对移动通信商及其产品的认知和态度。应用因子分析对多个观测变量进行降维,在此基础上,以公共因子和因子得分为依据,应用K-Means聚类分析法对样本进行聚类和市场细分,提出对移动通信服务商选择目标市场和进行新市场开拓的策略建议。 展开更多
关键词 因子分析 聚类分析 复合模型 市场细分
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结合Voronoi划分HMRF模型的模糊ISODATA图像分割 被引量:7
17
作者 赵泉华 李晓丽 +1 位作者 赵雪梅 李玉 《信号处理》 CSCD 北大核心 2016年第10期1233-1243,共11页
为了解决传统模糊聚类图像分割方法对噪声敏感及无法自动准确确定聚类数的问题,提出结合Voronoi划分HMRF模型的模糊ISODATA图像分割方法。利用Voronoi划分将图像域划分为若干子区域,以划分子区域为基本单元定义基于隐马尔科夫随机场(HM... 为了解决传统模糊聚类图像分割方法对噪声敏感及无法自动准确确定聚类数的问题,提出结合Voronoi划分HMRF模型的模糊ISODATA图像分割方法。利用Voronoi划分将图像域划分为若干子区域,以划分子区域为基本单元定义基于隐马尔科夫随机场(HMRF)模型的模糊聚类目标函数,以解决噪声敏感问题;通过迭代自组织数据分析技术算法(ISODATA)中聚类分裂、合并技术改变聚类数,以实现聚类数的自动确定。对模拟、合成图像和真实图像分割结果的定性、定量分析表明:提出算法不仅可以有效克服噪声和像素异常值对分割结果的影响,而且还能自动准确确定聚类数,实现自动变类图像分割。 展开更多
关键词 VORONOI划分 隐马尔科夫随机场(HMRF) 迭代自组织数据分析技术算法(ISODATA) 模糊聚类 图像分割
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一种快速自适应的均值漂移聚类算法 被引量:4
18
作者 耿振伟 粟毅 郁文贤 《信号处理》 CSCD 北大核心 2009年第1期153-156,共4页
特征空间分析是众多计算机视觉任务中的主要模块,均值漂移作为一种稳健的非参数特征空间分析方法,越来越得到广泛的应用,但对于高维特征空间该方法计算量相当大,甚至难以在实际中采用。因此,提出了一种基于近似最近邻搜索的自适应均值... 特征空间分析是众多计算机视觉任务中的主要模块,均值漂移作为一种稳健的非参数特征空间分析方法,越来越得到广泛的应用,但对于高维特征空间该方法计算量相当大,甚至难以在实际中采用。因此,提出了一种基于近似最近邻搜索的自适应均值漂移方法ANNMS,大大减少了迭代计算量,不受特征维数限制,且能自适应确定核函数的带宽。通过图像分割实验,得到比标准均值漂移方法更精细的结果,且速度更快。 展开更多
关键词 均值漂移 聚类 图像分割
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基于区域与光照不变性的运动阴影检测算法 被引量:2
19
作者 王国良 梁德群 +1 位作者 王演 王彦春 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第9期2152-2153,2166,共3页
在户外的视频监控系统中,运动目标的阴影降低了系统对目标识别与跟踪的能力。传统的基于像素的阴影检测算法易受噪声的影响。为了提高阴影检测算法的准确性,提出了一种基于区域与光照不变性的运动阴影检测算法。该算法从阴影的物理特性... 在户外的视频监控系统中,运动目标的阴影降低了系统对目标识别与跟踪的能力。传统的基于像素的阴影检测算法易受噪声的影响。为了提高阴影检测算法的准确性,提出了一种基于区域与光照不变性的运动阴影检测算法。该算法从阴影的物理特性出发,考虑了区域内像素的总体特征。将运动区域采用EM聚类算法进行分块,对其中的小块向邻近的大块进行合并。对其中的每一块,根据阴影区域和相对应的背景区域之间的光照不变性进行阴影检测。实验结果表明,该算法能够很好地抑制噪声,准确地检测出阴影,明显比基于像素的算法有效。 展开更多
关键词 阴影检测 光照不变性 EM聚类 目标分割
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一种基于倾斜摄影测量点云密度自适应分割的建筑物边界提取方法 被引量:6
20
作者 刘禹麒 陈广亮 +3 位作者 蔡岳臻 李名豪 陈定安 胡小中 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2022年第9期52-57,共6页
针对倾斜摄影场景中建筑物单体化问题,本文提出了基于倾斜摄影测量点云数据的建筑物识别和边界提取自动化算法。首先,对点云进行预处理,去除地面点和噪声点;然后,对点云进行二维栅格化处理,按间隔距离预分割;最后,结合改进的大津算法和... 针对倾斜摄影场景中建筑物单体化问题,本文提出了基于倾斜摄影测量点云数据的建筑物识别和边界提取自动化算法。首先,对点云进行预处理,去除地面点和噪声点;然后,对点云进行二维栅格化处理,按间隔距离预分割;最后,结合改进的大津算法和区域增长算法,从预分割点云识别其中的建筑物,并提取建筑物边界点。从广东省江门市和湛江市选取两处试验区域对算法进行测试,结果表明:区域内建筑物点云均能准确被分割识别,建筑物边界提取准确度分别为87.8%与92.3%,说明本文提出的方法对于倾斜摄影测量建筑物识别和边界提取的适用性较强。 展开更多
关键词 倾斜摄影 单体化 特征提取 聚类分割 点云数据
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