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基于MIP和改进模糊K-Means算法的大数据聚类设计 被引量:4
1
作者 陈思慧 《计算机测量与控制》 北大核心 2014年第4期1270-1272,1275,共4页
为了克服经典模糊K-Means算法在面对大数据聚类时所出现的聚类效率低和运行时间长的问题,提出了一种基于层次式MPI并行编程模型和改进模糊K-Means算法的大数据聚类方法;首先,引入多层MasterNode节点设计了一种改进的层次式MPI并行编程模... 为了克服经典模糊K-Means算法在面对大数据聚类时所出现的聚类效率低和运行时间长的问题,提出了一种基于层次式MPI并行编程模型和改进模糊K-Means算法的大数据聚类方法;首先,引入多层MasterNode节点设计了一种改进的层次式MPI并行编程模型,然后,引入类间距离和类内距离得到一种最优聚类数的计算方式,并设计了一种改进的模糊K-均值聚类算法;采用SlaveNode节点并行运行改进的模糊K均值算法进行数据子集聚类,然后再通过各层MasterNode节点进行汇总和进一步处理;仿真实验表明文中方法能较为精确地实现大数据聚类,准确精确度较经典模糊K均值算法平均约高5.6%,弥补了经典模糊K-Means方法在处理大数据时的正确率低和低效的缺点,具有很强的优越性。 展开更多
关键词 模糊k均值 聚类 大数据 距离
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基于人工免疫和模糊K均值的传感器节点故障诊断 被引量:3
2
作者 庄夏 戴敏 何元清 《计算机测量与控制》 北大核心 2013年第3期611-613,共3页
针对模糊K均值故障诊断方法采用梯度下降算法求解目标函数易于陷入局部最优解,且其最优解对初值和聚类数等参数敏感的缺陷,提出一种基于人工免疫和模糊K均值的WSN传感器故障诊断方法;首先,将隶属度矩阵作为抗体并描述了其编码方式,设计... 针对模糊K均值故障诊断方法采用梯度下降算法求解目标函数易于陷入局部最优解,且其最优解对初值和聚类数等参数敏感的缺陷,提出一种基于人工免疫和模糊K均值的WSN传感器故障诊断方法;首先,将隶属度矩阵作为抗体并描述了其编码方式,设计了模糊K均值目标函数的倒数作为亲和度的评价函数,然后,引入了能增加全局搜索能力的克隆算子和柯西变异算子,最后,定义了采用改进人工免疫算法对传感器节点进行故障诊断的具体算法;通过仿真实验证明了基于人工免疫和模糊K均值的故障诊断方法能准确地实现故障诊断,与其它方法相比具有故障诊断精度高的优点。 展开更多
关键词 故障诊断 人工免疫 模糊k均值 传感器节点
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基于模糊K均值聚类和Sarsa(λ)算法的自适应爬壁机器人路径规划 被引量:2
3
作者 李静静 《计算机测量与控制》 北大核心 2014年第9期2879-2881,2885,共4页
针对现有爬壁机器人规划算法难以实现在线自适应高效规划的问题,设计了一种基于模糊K-Means算法和经典Sarsa(λ)算法自适应爬壁机器人规划算法;首先,对爬壁机器人的动力学模型进行了建模和分析,然后,对爬壁机器人规划中的状态进行自适... 针对现有爬壁机器人规划算法难以实现在线自适应高效规划的问题,设计了一种基于模糊K-Means算法和经典Sarsa(λ)算法自适应爬壁机器人规划算法;首先,对爬壁机器人的动力学模型进行了建模和分析,然后,对爬壁机器人规划中的状态进行自适应聚集从而实现值函数的近似,设计了K值可变的改进模糊K均值聚类算法对状态进行自适应地在线聚类,将聚类中心对应的值函数作为整个聚类所有数据对象的值函数的近似值,最后,对基于模糊K均值聚类算法和Sarsa(λ)算法的爬壁机器人在线规划算法进行了定义和描述,在MATLAB环境下对简单障碍物场景和复杂障碍物场景分别仿真实验,实验结果表明文中方法能有效地进行路径规划,随着情节数的增加,规划结果逐渐收敛到最优值,同时在环境变化时,收敛效果不受影响,具有较好的稳定性,是一种高效地实现爬壁机器人在线规划的方法。 展开更多
关键词 路径规划 模糊k均值 状态聚类 值函数
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模糊K-Harmonic Means聚类算法 被引量:6
4
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
5
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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模糊K-Harmonic-Kohonen网络的FTIR光谱数据聚类分析 被引量:2
6
作者 陈勇 郭云柱 +3 位作者 王威 武小红 贾红雯 武斌 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期268-272,共5页
食品的品种不同则其含有营养成分和功效存在差异,得到的傅里叶变换红外光谱也存在差异。为了准确的实现品种分类,设计了一种将傅里叶变换红外光谱与模糊聚类分析方法相结合的品种鉴别方法。在模糊Kohonen聚类网络(FKCN)基础上将模糊K调... 食品的品种不同则其含有营养成分和功效存在差异,得到的傅里叶变换红外光谱也存在差异。为了准确的实现品种分类,设计了一种将傅里叶变换红外光谱与模糊聚类分析方法相结合的品种鉴别方法。在模糊Kohonen聚类网络(FKCN)基础上将模糊K调和聚类(FKHM)引入到Kohonen聚类网络的学习速率和更新策略中,提出了模糊K-Harmonic-Kohonen网络(FKHKCN)算法。FKHKCN利用模糊C均值(FCM)聚类的模糊隶属度计算其学习速率,以FKHM的聚类中心为基础通过推导计算得到FKHKCN的聚类中心,可以解决模糊Kohonen聚类网络方法对于初始类中心敏感而导致聚类结果不稳定的问题。FKHKCN作为一种模糊聚类算法,可实现傅里叶变换红外光谱数据的聚类分析。采用三种数据集:(1)采集产自四川的三种茶叶(优质和劣质的乐山竹叶青以及峨眉山毛峰)作为实验样本,样本总数为96。(2)两个品种(robusta和arabica)的咖啡样本。(3)三个品种(鸡肉、猪肉和火鸡)的肉类样本。首先对三个光谱数据集进行预处理,利用多元散射校正降低茶叶样本原始光谱数据集的散射影响,使用Savitzky-Golay减少噪声对肉类和咖啡这两个光谱数据集的影响。再利用主成分分析将高维的三种光谱数据集压缩至低维。然后采用线性判别分析进行特征提取,将光谱数据投影到求得的鉴别向量上。最后分别采用FCM,FKCN和FKHKCN对茶叶、肉类和咖啡进行判别。最终结果如下:FCM,FKCN和FKHKCN对茶叶品种的聚类准确率分别为90.91%,90.91%和93.94%;对肉类品种的聚类准确率分别为90.83%,0.00%和92.50%;对咖啡品种的聚类准确率分别为89.17%,89.17%和90.83%。以上实验结果表明:采用傅里叶红外光谱技术结合主成分分析、线性判别分析和FKHKCN的方法能够较有效地对食品的品种进行鉴别,且鉴别准确率比FCM和FKCN更高,聚类结果更稳定。 展开更多
关键词 傅里叶变换红外光谱 模糊k调和均值聚类 多元散射校正 模糊kOHONEN聚类网络 聚类分析
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一种基于调和均值的模糊聚类算法 被引量:3
7
作者 赵恒 杨万海 《电路与系统学报》 CSCD 2004年第5期114-117,共4页
k 调和均值算法用数据点与所有聚类中心的距离的调和平均替代了数据点与聚类中心的最小距离,是一种减小初始值影响聚类结果的有效的聚类方法。本文对 k 调和均值算法进行扩展,考虑到数据点同时对不同聚类的隶属关系,将模糊的概念应用到... k 调和均值算法用数据点与所有聚类中心的距离的调和平均替代了数据点与聚类中心的最小距离,是一种减小初始值影响聚类结果的有效的聚类方法。本文对 k 调和均值算法进行扩展,考虑到数据点同时对不同聚类的隶属关系,将模糊的概念应用到聚类中,提出了模糊 k 调和均值—Fuzzy K-Harmonic Means(FKHM)算法。在中心迭代聚类算法的统一框架的基础上,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点加权函数表达式。以划分相似度作为聚类结果的评价准则,实验表明,FKHM 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调和均值聚类 聚类中心 条件概率 划分相似度
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基于模糊K-调和均值的单词-文档谱聚类方法 被引量:3
8
作者 刘娜 肖智博 鲁明羽 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期501-506,共6页
在分析单词-文档谱聚类方法的基本步骤,找出其对初始值敏感的根本原因的基础上,提出一种基于模糊-调和均值的单词-文档谱聚类方法.首先从矩阵相似的角度对谱聚类中的Laplacian矩阵进行处理,使其满足对初始值不敏感的条件;然后通过加入... 在分析单词-文档谱聚类方法的基本步骤,找出其对初始值敏感的根本原因的基础上,提出一种基于模糊-调和均值的单词-文档谱聚类方法.首先从矩阵相似的角度对谱聚类中的Laplacian矩阵进行处理,使其满足对初始值不敏感的条件;然后通过加入模糊的概念,用模糊K-调和均值算法代替K-均值算法,使聚类结果对初始值不敏感.实验结果表明,所提出的方法不仅使聚类结果对初始值不敏感,而且在一定程度上提高了数据的鲁棒性. 展开更多
关键词 谱聚类 k-均值 k-调和均值 模糊-调和均值
原文传递
茶叶傅里叶红外光谱的可能模糊K调和均值聚类分析 被引量:3
9
作者 武斌 王大智 +1 位作者 武小红 贾红雯 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期745-749,共5页
茶叶的品种不同,其有机化学成分含量往往不同,其功效也是不尽相同的,因此,研究出一种简单、高效、识别率高的茶叶品种鉴别技术方法是十分有必要的。中红外光谱技术是一种快速检测技术,在用中红外光谱仪采集得到的茶叶中红外光谱中含有... 茶叶的品种不同,其有机化学成分含量往往不同,其功效也是不尽相同的,因此,研究出一种简单、高效、识别率高的茶叶品种鉴别技术方法是十分有必要的。中红外光谱技术是一种快速检测技术,在用中红外光谱仪采集得到的茶叶中红外光谱中含有噪声信号。为了对含噪声茶叶中红外光谱的准确分类以实现茶叶品种分类,将可能模糊C-均值聚类(PFCM)思想应用到K调和均值(KHM)聚类,设计出一种可能模糊K调和均值(PFKHM)聚类算法,计算出PFKHM的模糊隶属度、典型值和聚类中心。可能模糊K调和均值聚类能有效解决K调和均值聚类的噪声敏感性问题。用傅里叶红外光谱分析仪(FTIR-7600型)分别对三种茶叶(优质乐山竹叶青、劣质乐山竹叶青和峨眉山毛峰)进行扫描以获取它们的傅里叶中红外光谱。光谱波数区间是4 001.569~401.121 1cm^(-1)。先采用主成分分析法(PCA)将光谱数据压缩到20维,再采用线性判别分析(LDA)将光谱数据压缩到两维并提取鉴别特征信息。最后分别用K调和均值聚类和可能模糊K调和均值聚类实现茶叶品种分类。实验结果:当权重指数m=2,q=2和p=2时,KHM具有91.67%的聚类准确率,PFKHM聚类准确率达到94.44%;KHM迭代12次达到收敛,而PFKHM迭代11次就可以达到收敛。采用傅里叶红外光谱技术检测茶叶,用主成分分析和线性判别分析压缩光谱数据,再用可能模糊K调和均值聚类进行品种分类可快速、准确地实现茶叶品种的鉴别。 展开更多
关键词 茶叶 红外光谱 主成分分析 k调和均值聚类 可能模糊k调和均值聚类
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广义模糊K调和均值聚类的近红外光谱生菜储藏时间鉴别 被引量:1
10
作者 武小红 潘明辉 +2 位作者 武斌 嵇港 孙俊 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期1721-1725,共5页
生菜的储藏时间是影响生菜新鲜程度的重要因素。为了快速、无损和有效地鉴别生菜的储藏时间,以欧式距离的p次方代替模糊K调和均值聚类(FKHM)中欧式距离的平方提出了一种广义模糊K调和均值聚类(GFKHM)算法并将该算法应用于鉴别生菜的储... 生菜的储藏时间是影响生菜新鲜程度的重要因素。为了快速、无损和有效地鉴别生菜的储藏时间,以欧式距离的p次方代替模糊K调和均值聚类(FKHM)中欧式距离的平方提出了一种广义模糊K调和均值聚类(GFKHM)算法并将该算法应用于鉴别生菜的储藏时间。以60个新鲜生菜样本为研究对象,采用AntarisⅡ近红外光谱分析仪每隔12h检测生菜的近红外漫反射光谱,共检测三次,光谱扫描的波数范围为10 000~4 000cm^(-1)。首先用主成分分析(PCA)对1 557维的生菜近红外光谱进行降维处理以减少冗余信息,取前20个主成分,经过PCA处理后得到20维的数据。然后用线性判别分析(LDA)提取光谱数据的鉴别信息以提高聚类的准确率,取鉴别向量数为2,则LDA将20维的数据转换为2维数据。最后以模糊C-均值聚类(FCM)的类中心作为FKHM和GFKHM的初始聚类中心,分别运行FKHM和GFKHM计算模糊隶属度以实现生菜储藏时间的鉴别。结果表明,GFKHM的鉴别准确率能达到92.5%,FKHM的鉴别准确率为90.0%,GFKHM具有比FKHM更高的鉴别准确率。GFKHM的聚类中心比FKHM更逼近真实类中心。GFKHM的收敛速度明显快于FKHM。采用近红外光谱技术同时结合GFKHM,PCA和LDA为快速和无损地鉴别生菜储藏时间提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 近红外光谱 生菜 储藏时间 线性判别分析 模糊k调和均值聚类
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基于光谱分类的土壤盐分含量预测 被引量:19
11
作者 代希君 彭杰 +2 位作者 张艳丽 罗华平 向红英 《土壤学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期909-918,共10页
基于相似土壤组分和光谱特征,利用土壤光谱反射率数据和曲线特征来进行土壤光谱分类,同时充分挖掘有效信息是光谱分析的重要应用方向之一。借助模糊k-均值聚类方法将土壤光谱数据分成四个类别(分类前先将原始光谱进行范围归一化处理),... 基于相似土壤组分和光谱特征,利用土壤光谱反射率数据和曲线特征来进行土壤光谱分类,同时充分挖掘有效信息是光谱分析的重要应用方向之一。借助模糊k-均值聚类方法将土壤光谱数据分成四个类别(分类前先将原始光谱进行范围归一化处理),比较分析了不同类型土壤在光谱分类前后的高光谱特征,然后利用Kennard-Stone法将各类别样本划分为建模集和预测集,将预处理后的建模集光谱数据作为输入量,采用偏最小二乘回归法(PLSR)方法建立全局和各自类别的盐分预测模型。结果表明:光谱分类建模较按土壤系统分类建模和全局建模的精度有明显提高,其预测模型总体的预测决定系数RP2、预测均方根误差RMSEP、相对分析误差RPD和RPIQ(样本观测值三四分位数Q3与一四分位数Q1之差与RMSEP的比值)四个指标分别从0.664、1.219、1.733和1.461提高至0.818、1.132、2.356和2.422,其中RPD提高幅度达23.13%,四个类别所建模型RPD均大于2.0,可以对土壤含盐量进行较为精确的定量研究。研究结果为利用大样本光谱数据建立大尺度区域的盐分等土壤属性预测模型提供一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 土壤 高光谱 盐分 模糊k-均值聚类 盐渍化 kennard-Stone法
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基于模糊K-means算法的电动汽车应急供电策略 被引量:13
12
作者 赵明宇 徐石明 +1 位作者 高辉 杨凤坤 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期91-95,108,共6页
针对电动汽车移动储能特点,通过分析电动汽车容量特点,提出包含重要用户停电损失费用及电动汽车运行、调度、维护费用最小的电动汽车应急供电模型。鉴于电动汽车随机分散特点,文中基于模糊K-means算法设计一种电动汽车应急供电聚集方案... 针对电动汽车移动储能特点,通过分析电动汽车容量特点,提出包含重要用户停电损失费用及电动汽车运行、调度、维护费用最小的电动汽车应急供电模型。鉴于电动汽车随机分散特点,文中基于模糊K-means算法设计一种电动汽车应急供电聚集方案,目的是提高电动汽车主动聚集能力,降低电动汽车聚集时间。通过算例验证了该电动汽车应急供电聚集方案和该应急供电模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 城市电网 电动汽车 移动储能 应急电源 模糊k-means算法
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一种改进的聚类算法及其在说话人识别上的应用 被引量:10
13
作者 董国华 《微计算机信息》 2004年第9期134-135,22,共3页
目前应用最广泛的模糊聚类算法是基于目标函数的模糊k-均值算法,针对该算法存在的缺点,本文提出一种改进的聚类算法,利用遗传算法的全局优化的特点,在能够在正确获得未知对象的聚类中心数目的同时,克服模糊k-均值算法对初始中心点影响... 目前应用最广泛的模糊聚类算法是基于目标函数的模糊k-均值算法,针对该算法存在的缺点,本文提出一种改进的聚类算法,利用遗传算法的全局优化的特点,在能够在正确获得未知对象的聚类中心数目的同时,克服模糊k-均值算法对初始中心点影响的缺陷。将该聚类算法用于确定EBF(椭圆基函数)网络的隐层节点和中心值等参数,在不依赖文本的话者确认实验中,获得了较好的识别效果。 展开更多
关键词 聚类 模糊k-均值 遗传算法 话者识别
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基于多源数据和模糊k-均值方法的农田土壤管理分区研究 被引量:11
14
作者 郭燕 田延峰 +1 位作者 吴宏海 史舟 《土壤学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期441-447,共7页
以近地传感器(EM38)快速获取的土壤表观电导率数据(ECa)、高分遥感影像提取的归一化植被指数(NDVI)和雷达影像提取的后向散射系数为数据源,以滨海滩涂区为研究对象,利用聚类法进行农田土壤管理分区研究。在对不同的数据源进行空间变异... 以近地传感器(EM38)快速获取的土壤表观电导率数据(ECa)、高分遥感影像提取的归一化植被指数(NDVI)和雷达影像提取的后向散射系数为数据源,以滨海滩涂区为研究对象,利用聚类法进行农田土壤管理分区研究。在对不同的数据源进行空间变异分析的基础上,结合滨海滩涂区土壤盐分的空间变异规律,利用非监督分法—模糊k-均值聚类方法进行特征相似性归类,划分不同的管理分区。结果表明,最佳的分区数目为3个。根据每一分区的特点,可以采取相应的管理措施进行土壤改良和农田精确管理。分区结果不但可以指导采样,而且可用于实施变量投入和精确施肥推荐,为样区大面积农田土壤管理提供科学的决策依据。 展开更多
关键词 模糊k-均值聚类 滨海盐土 管理分区 高分遥感 土壤表观电导率(ECa)
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融合遥信报警和电气量分析的电网故障诊断方法 被引量:9
15
作者 文清丰 李文云 +2 位作者 顾雪平 朱涛 赵川 《电测与仪表》 北大核心 2014年第17期29-34,共6页
随着广域测量系统和故障录波信息网的广泛应用,系统的电气量信息获取也越来越方便可靠。利用融合开关量和电气量信息的综合故障诊断方法,首先通过分析报警信息中的开关量信息、搜索停电区域,得到可疑故障设备集;然后对可疑设备进行模糊... 随着广域测量系统和故障录波信息网的广泛应用,系统的电气量信息获取也越来越方便可靠。利用融合开关量和电气量信息的综合故障诊断方法,首先通过分析报警信息中的开关量信息、搜索停电区域,得到可疑故障设备集;然后对可疑设备进行模糊解析模型求解分析以及相关电气量的希尔伯特黄变换分析;最后,定义元件的解析故障度、频率畸变度和能量变化度三个故障测度,并将这三者作为证据体采用改进的D-S证据理论进行融合得到最终诊断结果。算例表明,该方法能有效降低保护和断路器拒动、误动的影响,提高故障诊断结果的准确度。 展开更多
关键词 故障诊断 信息融合 模糊解析模型 希尔伯特黄变换 模糊k-均值
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基于核的非凸数据模糊K-均值聚类研究 被引量:7
16
作者 叶吉祥 谭冠政 路秋静 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2005年第7期1784-1785,1792,共3页
将模糊K-均值聚类算法与核函数相结合,采用基于核的模糊K-均值聚类算法来进行聚类。核函数隐含地定义了一个非线性变换,将数据非线性映射到高维特征空间来增加数据的可分性。该算法能够解决模糊K-均值聚类算法对于非凸形状数据不能正确... 将模糊K-均值聚类算法与核函数相结合,采用基于核的模糊K-均值聚类算法来进行聚类。核函数隐含地定义了一个非线性变换,将数据非线性映射到高维特征空间来增加数据的可分性。该算法能够解决模糊K-均值聚类算法对于非凸形状数据不能正确聚类的问题。 展开更多
关键词 模糊k-均值 聚类
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基于模糊K-Means聚类的光纤大数据分类平台设计 被引量:9
17
作者 农丽丽 钟琴 卢志翔 《激光杂志》 北大核心 2020年第8期139-144,共6页
光纤大数据分类容易出现稳定性差以及容易陷入局部最佳解问题,为了提高光纤大数据分类性能,设计基于模糊K-Means聚类的光纤大数据分类平台,平台数据采集器通过太网管制芯片CP2200和单片机C8051F340采集光纤大数据,并将数据传递给采用SO... 光纤大数据分类容易出现稳定性差以及容易陷入局部最佳解问题,为了提高光纤大数据分类性能,设计基于模糊K-Means聚类的光纤大数据分类平台,平台数据采集器通过太网管制芯片CP2200和单片机C8051F340采集光纤大数据,并将数据传递给采用SOA体系结构的服务端为大数据分类提供服务基础,服务端通过传输接口将光纤数据传递给逻辑处理端,逻辑处理端接收到光纤数据后,通过云计算获取网络光纤大数据特征类型,同时结合软件设计的基于Witten框架的改进模糊聚类算法流程,制定光纤大数据分类标准,实现待分类光纤大数据的有效分类。平台软件给出基于Witten框架的改进模糊聚类算法分类光纤大数据的详细过程,先对光纤数据属性实施特征选择同时实施稀疏聚类,再融入空间距离代替传统欧氏距离,固定权值向量,不断优化聚类中心,获取准确的光纤大数据分类结果。实验结果说明,采用该平台分类高维光纤大数据的平均F-Measure值和平均准确率值分别达到0.9733和0.9641,分类性能佳。 展开更多
关键词 模糊k-means聚类 光纤大数据 分类 数据采集器 服务端 逻辑处理端
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基于聚类融合的混合属性数据增量聚类算法 被引量:9
18
作者 李桃迎 陈燕 +1 位作者 张金松 秦胜君 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期603-608,共6页
针对传统增量聚类方法对混合属性数据聚类时存在不稳定、随机性大和准确性不够高的缺点,提出一种基于聚类融合的混合属性数据增量聚类算法.该算法以传统增量聚类为基础,采用多种聚类算法的结果进行融合来代替原有单一划分,并重新修正了... 针对传统增量聚类方法对混合属性数据聚类时存在不稳定、随机性大和准确性不够高的缺点,提出一种基于聚类融合的混合属性数据增量聚类算法.该算法以传统增量聚类为基础,采用多种聚类算法的结果进行融合来代替原有单一划分,并重新修正了阈值的取值范围.实验表明,所提出的算法利用原有数据的特征,提高了聚类的稳定性和精确性,具有很好的聚类效果. 展开更多
关键词 聚类融合 增量聚类 矢量量化 模糊κ-均值
原文传递
利用暂态波形伸缩变换的谐振接地系统故障选线方法 被引量:9
19
作者 郭谋发 郑新桃 +2 位作者 杨耿杰 高伟 缪希仁 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期33-40,共8页
谐振接地系统单相接地时,非故障线路间暂态零序电流波形的相似度高于故障线路与非故障线路暂态零序电流波形的相似度。非故障线路间的相似度主要与线路对地分布电容有关。采用2条线路对地等效电容的比值对暂态零序电流波形进行伸缩变换... 谐振接地系统单相接地时,非故障线路间暂态零序电流波形的相似度高于故障线路与非故障线路暂态零序电流波形的相似度。非故障线路间的相似度主要与线路对地分布电容有关。采用2条线路对地等效电容的比值对暂态零序电流波形进行伸缩变换,以提高波形间的相似度及选线裕度。基于分段相平面分析,求出各线路伸缩变换后暂态零序电流波形的各段相平面轨迹到确定点的欧氏距离,构造可综合表征暂态零序电流波形幅值和极性信息的特征矩阵,对特征矩阵做模糊K均值聚类,选出故障线路。在噪声干扰、电弧故障、采样不同步、不同时间窗等情况下分别对所提方法进行仿真验证,结果表明所提算法适应性强,选线准确、可靠。 展开更多
关键词 谐振接地系统 谐振 接地 故障选线 暂态零序电流 伸缩变换 相平面分析 模糊k均值聚类
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基于大数据的改进模糊K-means算法 被引量:8
20
作者 全海金 何映思 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2018年第12期145-148,共4页
针对传统模糊K-means算法易于采用局部最优解的缺陷,设计了一种基于大数据K-means聚类算法的优化算法。首先针对移动大数据的分析处理方法展开研究,再提出了通过欧氏距离来选出密度最大若干个初始点的改进方法,使数据的聚类的有效性及... 针对传统模糊K-means算法易于采用局部最优解的缺陷,设计了一种基于大数据K-means聚类算法的优化算法。首先针对移动大数据的分析处理方法展开研究,再提出了通过欧氏距离来选出密度最大若干个初始点的改进方法,使数据的聚类的有效性及效率性有了很大的提高。实验仿真表明:该算法具有较好的聚类效果,提高了聚类的速度和准确性。 展开更多
关键词 大数据 模糊k-means算法 模糊聚类算法
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