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基于模糊粗糙集的区间集决策表不确定性度量
1
作者 唐鹏飞 《智能计算机与应用》 2021年第12期61-67,共7页
模糊粗糙集融合了模糊集与粗糙集两者的优点,是一种更优的不确定性数据处理模型,但将其应用于区间集决策表的研究较为罕见。本文针对区间集决策表,引入模糊粗糙集模型,并在该模型上定义了模糊近似粗糙度等概念;模糊近似粗糙度仅能刻画... 模糊粗糙集融合了模糊集与粗糙集两者的优点,是一种更优的不确定性数据处理模型,但将其应用于区间集决策表的研究较为罕见。本文针对区间集决策表,引入模糊粗糙集模型,并在该模型上定义了模糊近似粗糙度等概念;模糊近似粗糙度仅能刻画近似分类的不确定性,为了达到更加全面的度量效果,接着在模糊粗糙集模型中提出模糊粒结构,并基于该结构定义模糊条件熵,模糊条件熵仅能刻画粒化结构的不确定性;最后,将两种度量进行信息融合,提出一种混合不确定性度量,并获得粒化单调性等性质。实例表明,文中给出的度量对研究区间集决策表的不确定性具有指导作用。 展开更多
关键词 模糊粗糙集 区间集决策表 模糊近似粗糙度 模糊 模糊条件熵 不确定性度量
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广义直觉模糊粗糙集的粒结构
2
作者 宋鑫瑶 刘晓娟 米据生 《模糊系统与数学》 北大核心 2021年第6期101-110,共10页
模糊集可以表示为一些模糊粒的并集,粗糙集也可表示成相应模糊粒的并集。本文主要探讨直觉模糊粗糙集的粒结构,直觉模糊粗糙集是在直觉模糊关系下结合了粗糙集和直觉模糊集构造出来的。本文首先在直觉模糊等价关系下定义了两种模糊粒,... 模糊集可以表示为一些模糊粒的并集,粗糙集也可表示成相应模糊粒的并集。本文主要探讨直觉模糊粗糙集的粒结构,直觉模糊粗糙集是在直觉模糊关系下结合了粗糙集和直觉模糊集构造出来的。本文首先在直觉模糊等价关系下定义了两种模糊粒,利用它们构造直觉模糊集的上下近似算子并给出例子。然后首次在相似关系下构造直觉模糊粗糙集的粒结构并探讨其性质,给出相应隶属函数的表达式,证明了利用模糊粒定义的近似算子等价于利用隶属函数定义的近似算子,进一步拓展了直觉模糊粗糙集在粒计算中的应用。 展开更多
关键词 直觉模糊粗糙集 直觉模糊关系 模糊 三角模
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基于k平面聚类的混合属性大数据模糊粒化方法
3
作者 昝超 《平顶山学院学报》 2024年第2期45-50,共6页
常规混合属性大数据模糊粒化多采用邻域互信息熵算法,但由于缺少对属性重要度的计算,导致数据粒化后的精简比较低,粒化质量不理想.为此,提出基于k平面聚类的混合属性大数据模糊粒化方法.根据多属性大数据序列模糊粒化的原理,利用时间序... 常规混合属性大数据模糊粒化多采用邻域互信息熵算法,但由于缺少对属性重要度的计算,导致数据粒化后的精简比较低,粒化质量不理想.为此,提出基于k平面聚类的混合属性大数据模糊粒化方法.根据多属性大数据序列模糊粒化的原理,利用时间序列分割方法将大数据进行分解,并将依赖性相似的属性看作一个信息粒,由此计算出单一属性的重要程度,从而完成对大数据的降维处理,结合k平面聚类算法对数据进行模态分解,以实现对数据的分块.基于此,计算数据的可约粒度区间,并在范围内实现对大数据的模糊粒化.实验结果显示,利用所提方法对混合属性大数据进行模糊粒化后,能够有效提高数据的精简比,粒化质量更好. 展开更多
关键词 k平面聚类 混合属性大数据 模糊 化质量
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基于模糊信息粒化和LSSVM真空玻璃保温性能预测研究 被引量:4
4
作者 张亮 王磊 +3 位作者 王元麒 李益红 谭毓银 宋浩 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第6期2230-2238,共9页
真空玻璃传热过程是非线性复杂的系统。为了研究真空玻璃的保温性能,提出一种基于模糊信息粒化和LSSVM真空玻璃保温性能预测研究的智能检测方法。根据工业现场采集数据,考虑真空玻璃传热过程的选择透过性,将采集的多元样本数据进行模糊... 真空玻璃传热过程是非线性复杂的系统。为了研究真空玻璃的保温性能,提出一种基于模糊信息粒化和LSSVM真空玻璃保温性能预测研究的智能检测方法。根据工业现场采集数据,考虑真空玻璃传热过程的选择透过性,将采集的多元样本数据进行模糊粒化处理,提取各窗口有效的分量信息,建立基于最小二乘支持向量机的真空玻璃保温性能的预测模型,实现对真空玻璃非热源一侧温度平均值和波动范围的联合预测。利用自适应模糊粒子群算法进行迭代,获取更优的模型参数,提高模型的性能。研究结果表明:预测结果在0℃~0.5℃,在一定波动范围内,能够有效预测真空玻璃的保温性能。 展开更多
关键词 真空玻璃 保温性能 模糊 最小二乘支持向量机(LSSVM)
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广义模糊粒化本体论在知识工程中的应用——模糊理论本质研究 被引量:2
5
作者 张燕姑 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第1期67-69,95,共4页
世界本质是模糊的、粒化的,模糊粒化思维是人类思维的固有方式。论文研究了模糊逻辑的本质,凡是有人类思维活跃的地方,即是广义模糊粒化存在和活跃的地方,使得机器更适宜于处理与人类心智相关的领域。讨论了广义模糊粒化本体论在知识工... 世界本质是模糊的、粒化的,模糊粒化思维是人类思维的固有方式。论文研究了模糊逻辑的本质,凡是有人类思维活跃的地方,即是广义模糊粒化存在和活跃的地方,使得机器更适宜于处理与人类心智相关的领域。讨论了广义模糊粒化本体论在知识工程中的研究与应用,设计了模糊粒化系统,给出了基于模糊粒化的形象思维表达,解释了定性概念。广义模糊粒化本体理论必然能在知识工程、人机通信、人类思维等领域发挥其重要作用。 展开更多
关键词 词语计算(CW) 信息模糊 软计算(SC) 感知计算理论(CTP) 广义模糊化本体论
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广义直觉模糊信息粒度
6
作者 杨伟萍 林梦雷 曾崇 《模糊系统与数学》 北大核心 2020年第2期102-110,共9页
直觉模糊信息粒度是度量直觉模糊粒结构不确定性的一种重要方法。本文针对直觉模糊信息粒度在度量直觉模糊粒结构上存在的不足进行分析。首先,介绍直觉模糊粒结构距离。其次,改进了基于偏序关系提出的直觉模糊信息粒度的公理化定义,从... 直觉模糊信息粒度是度量直觉模糊粒结构不确定性的一种重要方法。本文针对直觉模糊信息粒度在度量直觉模糊粒结构上存在的不足进行分析。首先,介绍直觉模糊粒结构距离。其次,改进了基于偏序关系提出的直觉模糊信息粒度的公理化定义,从直觉模糊粒结构距离观点出发,以最细的直觉模糊粒结构为参照物,计算每个直觉模糊粒结构与最细的直觉模糊粒结构之间的距离,距离的值越大,这个直觉模糊粒结构的信息粒度越大。最后,通过例子验证结论的合理性。 展开更多
关键词 直觉模糊结构 直觉模糊结构距离 广义直觉模糊信息
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基于模糊处理和遗传优化的小波神经网络股指区间预测 被引量:1
7
作者 张明宇 梁琪 《中国市场》 2016年第27期113-115,共3页
文章基于模糊粒化和遗传算法优化的小波神经网络,建立了一种新型股指区间预测模型。并对上证指数开盘数据进行实证检验,预测结果表明模型预测结果比较准确,模型具有较高的预测精度,误差率较小。文章建立的股指预测模型对探究中国股票市... 文章基于模糊粒化和遗传算法优化的小波神经网络,建立了一种新型股指区间预测模型。并对上证指数开盘数据进行实证检验,预测结果表明模型预测结果比较准确,模型具有较高的预测精度,误差率较小。文章建立的股指预测模型对探究中国股票市场波动趋势有一定意义,同时也为投资者进行股市投资提供一种投资参考。 展开更多
关键词 模糊 小波神经网络 股指区间预测
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区间直觉模糊粒结构的距离度量
8
作者 龚匡丰 周小方 《闽南师范大学学报(自然科学版)》 2020年第1期31-37,共7页
在粒结构不确定性的度量上区间直觉模糊信息粒度存在局限性.基于此,提出区间直觉模糊粒结构距离的概念.首先,给出区间直觉模糊粒结构距离的定义,其次,通过定理的证明和实例的分析来验证该距离的有效性,最后,就其潜在的应用进行了探讨.
关键词 计算 结构 区间直觉模糊结构距离
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基于模糊信息粒化的SVM在传染病预测中的应用研究
9
作者 朱红 郝杰 马金凤 《医学信息》 2012年第8期9-10,共2页
传染病因其”传染性”和“流行性”,迄今为止仍是严重危害人类健康的疾病之一。因此传染病的预测工作意义重大。提出一种基于模糊粒化的支持向量机(SVM)预测方法。采用三角形模糊粒化模型对时间序列的原始数据进行粒化,在减少原始... 传染病因其”传染性”和“流行性”,迄今为止仍是严重危害人类健康的疾病之一。因此传染病的预测工作意义重大。提出一种基于模糊粒化的支持向量机(SVM)预测方法。采用三角形模糊粒化模型对时间序列的原始数据进行粒化,在减少原始数据的同时能够包含原始数据的信息,再用SVM对流行趋势进行预测。实验结果表明,该方法预测精度高、稳定性好,是一种传染病预测的有效方法。 展开更多
关键词 流行病 预测 模糊 支持向量机
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基于ARIMA与信息粒化SVR组合模型的交通事故时序预测 被引量:59
10
作者 孙轶轩 邵春福 +1 位作者 计寻 朱亮 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期348-353,359,共7页
该文基于自回归滑动平均(ARIMA)模型和支持向量回归机(SVR)模型,构建时间序列组合预测模型,对道路交通事故相关指标进行趋势预测。通过ARIMA预测模型进行线性拟合;基于模糊信息粒化方法,将ARIMA预测模型残差季度变化趋势映射为包含最小... 该文基于自回归滑动平均(ARIMA)模型和支持向量回归机(SVR)模型,构建时间序列组合预测模型,对道路交通事故相关指标进行趋势预测。通过ARIMA预测模型进行线性拟合;基于模糊信息粒化方法,将ARIMA预测模型残差季度变化趋势映射为包含最小值Low、中值R、最大值Up三个参数的模糊信息粒;并以其为输入构建SVR模型,对季度残差变化趋势进行预测;最后根据SVR残差预测值修正ARIMA模型预测值。实证研究结果表明:时间序列组合预测模型精度优于单一ARIMA模型,由模糊信息粒子确定的预测区间较好描述了实证数据的季度变化趋势。 展开更多
关键词 事故预测 时间序列 自回归移动平均法(ARIMA) 模糊信息 支持向量回归机(SVR)
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基于模糊信息粒化和最小二乘支持向量机的风电功率联合预测建模 被引量:44
11
作者 王恺 关少卿 +2 位作者 汪令祥 王鼎奕 崔垚 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2015年第2期26-32,共7页
提出一种基于模糊信息粒化和最小二乘支持向量机的风电功率平均值预测和风电功率波动范围预测的联合预测模型建模方法。该方法首先对训练样本进行模糊信息粒化,根据需要提取各个窗口的有效分量信息,即各窗口的最小值、大致平均值和最大... 提出一种基于模糊信息粒化和最小二乘支持向量机的风电功率平均值预测和风电功率波动范围预测的联合预测模型建模方法。该方法首先对训练样本进行模糊信息粒化,根据需要提取各个窗口的有效分量信息,即各窗口的最小值、大致平均值和最大值。其次应用最小二乘支持向量机对各个分量分别建立预测模型,并使用自适应粒子群算法对各个分量模型进行优化。最后使用优化后的最小二乘支持向量机模型对风电功率平均值和风电功率波动范围进行联合预测。实例研究表明,该联合预测模型可以有效进行风电功率平均值预测和风电功率波动范围预测的联合预测,并能有效跟踪风电功率变化。 展开更多
关键词 风力发电 功率预测 模糊信息 最小二乘支持向量机 联合预测
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利用模糊信息粒化与支持向量机的空间负荷预测方法 被引量:32
12
作者 肖白 赵晓宁 +3 位作者 姜卓 施永刚 焦明曦 王徭 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第1期251-258,共8页
若直接使用实测负荷数据最大值进行空间负荷预测,则元胞负荷中的异常数据会导致预测结果精度降低,考虑到通过确定并利用元胞负荷合理最大值可以明显改善预测精度,提出一种基于模糊信息粒化与支持向量机的空间负荷预测方法。首先构建电... 若直接使用实测负荷数据最大值进行空间负荷预测,则元胞负荷中的异常数据会导致预测结果精度降低,考虑到通过确定并利用元胞负荷合理最大值可以明显改善预测精度,提出一种基于模糊信息粒化与支持向量机的空间负荷预测方法。首先构建电力地理信息系统,并在其中生成2类元胞。其次按照时间尺度的长短区分Ⅰ类元胞负荷颗粒度的粗细,通过划分模糊粒化窗口,建立合理的模糊集对Ⅰ类元胞细颗粒度下的历史负荷数据进行模糊信息粒化,进而确定出Ⅰ类元胞粗颗粒度下的历史负荷的合理最大值。然后采用支持向量机模型,对粗颗粒度下的Ⅰ类元胞负荷进行预测。最后确定Ⅰ类元胞负荷密度均衡系数,求取分类负荷密度指标,结合用地信息求得各Ⅱ类元胞负荷预测值,从而实现对空间电力负荷预测结果的网格化。工程实例表明了该方法的实用性和有效性。 展开更多
关键词 空间负荷预测 地理信息系统 模糊信息 支持向量机 网格化
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基于模糊信息粒化和最小二乘支持向量机的风电功率波动范围组合预测模型 被引量:29
13
作者 王贺 胡志坚 仉梦林 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第12期218-224,共7页
提出一种基于模糊信息粒化和最小二乘支持向量机的风电功率波动范围组合预测建模方法。该方法首先对训练样本进行模糊信息粒化,根据需要提取各窗口的有效分量信息,即各窗口的最小值、大致平均值和最大值;其次应用最小二乘支持向量机对... 提出一种基于模糊信息粒化和最小二乘支持向量机的风电功率波动范围组合预测建模方法。该方法首先对训练样本进行模糊信息粒化,根据需要提取各窗口的有效分量信息,即各窗口的最小值、大致平均值和最大值;其次应用最小二乘支持向量机对各分量分别建立预测模型,并使用自适应粒子群算法对各分量模型进行优化;最后使用优化后最小二乘支持向量机模型对风电功率波动范围进行预测。实例研究表明,该组合预测模型可以有效跟踪风电功率变化,对风电功率波动范围进行预测。 展开更多
关键词 风力发电 波动范围 模糊信息 最小二乘支持向量机 组合预测
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信息熵与优化LS-SVM的轴承性能退化模糊粒化预测 被引量:27
14
作者 陈法法 杨勇 +1 位作者 马婧华 陈从平 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期779-787,共9页
为了提高滚动轴承性能退化指标的预测精度,得到性能退化指标的一个预测范围,本文提出信息熵与优化最小二乘支持向量机(LS-SVM)的轴承性能退化趋势模糊粒化预测。首先利用信息熵理论提取轴承信号的性能退化指标序列,再利用模糊信息粒化... 为了提高滚动轴承性能退化指标的预测精度,得到性能退化指标的一个预测范围,本文提出信息熵与优化最小二乘支持向量机(LS-SVM)的轴承性能退化趋势模糊粒化预测。首先利用信息熵理论提取轴承信号的性能退化指标序列,再利用模糊信息粒化理论对该性能退化指标序列进行模糊信息粒化;然后将粒化后的数据输入给LS-SVM进行回归预测,并采用粒子群算法(PSO)优化LS-SVM的惩罚参数和核函数参数;最后根据实测值和预测值的对比分析评估预测模型的优良性。实验结果表明,对于每个时间段内的轴承性能退化指标,该方法均能获得准确的预测结果,具备较强的实用性和工程应用价值。 展开更多
关键词 信息熵 最小二乘支持向量机 模糊信息 滚动轴承 趋势预测
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基于模糊信息粒化和优化SVM的航空发动机性能趋势预测 被引量:23
15
作者 李艳军 张建 +1 位作者 曹愈远 张丽娜 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第12期3022-3030,共9页
提出采用模糊信息粒化(FIG)和优化的支持向量机(SVM)来预测航空发动机参数的变化趋势和变化空间。利用模糊信息粒化方法对性能参数进行粒化处理。以K-CV验证误差最小作为优化目标,采用遗传算法(GA)实现支持向量机惩罚参数和核函数参数... 提出采用模糊信息粒化(FIG)和优化的支持向量机(SVM)来预测航空发动机参数的变化趋势和变化空间。利用模糊信息粒化方法对性能参数进行粒化处理。以K-CV验证误差最小作为优化目标,采用遗传算法(GA)实现支持向量机惩罚参数和核函数参数的自适应优化选择;训练SVM模型并进行并对模糊粒子非线性预测。利用某航空公司的某型航空发动机性能参数监测数据进行验证,结果表明:该算法可以有效实现航空发动机性能参数变化趋势和变化空间预测。在实例基础上分析了窗口大小对算法预测精度的影响以及算法多步预测的效果,得出算法最佳窗口大小为3个数据且算法3步以内预测误差小于10%。 展开更多
关键词 航空发动机 参数预测 模糊信息 K-折交叉验证 遗传算法 支持向量机(SVM)
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多灾种综合风险评估软层次模型 被引量:17
16
作者 薛晔 陈报章 +1 位作者 黄崇福 严建武 《地理科学进展》 CSCD 北大核心 2012年第3期353-360,共8页
在复杂的灾害风险系统中,风险并非简单相加,但目前的研究成果基本是单一灾种简单相加得到的综合风险,缺乏可靠性。因此,此研究基于灾害风险系统理论,引入模糊信息粒化方法和模糊转化函数,利用模糊近似推理理论和方法,建立一个多灾种综... 在复杂的灾害风险系统中,风险并非简单相加,但目前的研究成果基本是单一灾种简单相加得到的综合风险,缺乏可靠性。因此,此研究基于灾害风险系统理论,引入模糊信息粒化方法和模糊转化函数,利用模糊近似推理理论和方法,建立一个多灾种综合风险评估软层次模型。研究表明该模型的优势:1)不仅考虑了灾害风险系统中的确定性,而且还包括了随机不确定性和模糊不确定性;2)利用模糊信息粒化方法不仅减少了数据的不确定性,而且还包括了一些主观信息,使得评估结果更加接近实际,理论与实际紧密结合,更有利于风险管理者和决策者为减少损失规避风险提供依据;3)通过模糊转化函数将不同灾种得到的不同量纲的量转化同一量纲的量,以便于综合分析和模糊近似推理,获得多灾种综合风险。以云南省丽江地区(市)的地震-洪水灾害为例,验证多灾种综合风险评估软层次模型的实用性,并将其结果与世界银行灾害管理中心和哥伦比亚大学灾害和风险研究中心所建议的风险评估模型(HMU-CHRR模型)的结果进行比较分析,讨论了本研究所建模型在多灾种综合风险评估中的特点。 展开更多
关键词 模糊信息 模糊转化函数 地震风险 洪水风险 模糊近似推理
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基于FIG-SVM的煤矿瓦斯浓度预测 被引量:18
17
作者 刘俊娥 杨晓帆 郭章林 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期80-84,共5页
为了提高矿井上隅角瓦斯(这里指甲烷)浓度的预测精度,得到瓦斯浓度的一个预测范围,提出一种将模糊信息粒化(FIG)和支持向量机(SVM)相结合的瓦斯浓度预测方法。首先利用模糊信息粒化对原始数据进行模糊粒化处理,并且给出一个预测范围。... 为了提高矿井上隅角瓦斯(这里指甲烷)浓度的预测精度,得到瓦斯浓度的一个预测范围,提出一种将模糊信息粒化(FIG)和支持向量机(SVM)相结合的瓦斯浓度预测方法。首先利用模糊信息粒化对原始数据进行模糊粒化处理,并且给出一个预测范围。然后将粒化后的数据作为输入,运用SVM进行回归预测,采用粒子群(PSO)算法选取最佳的核函数参数g和惩罚因子c。最后根据实测值与预测值的对比判断预测方法的可靠度。试验结果表明:每一个时间段瓦斯浓度的实测值基本都在预测范围内,说明该模型预测精度较高,有较强的实用性和较快的收敛速度。 展开更多
关键词 模糊信息化(FIG) 支持向量机(SVM) 瓦斯(甲烷)浓度 预测 子群(PSO)
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基于奇异谱分析-模糊信息粒化和极限学习机的风速多步区间预测 被引量:18
18
作者 殷豪 曾云 +1 位作者 孟安波 杨跞 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第5期1467-1474,共8页
不同于风速点预测,风速区间预测能描述风速的随机性。因此,提出一种基于奇异谱分析-模糊信息粒化和极限学习机组成的风速多步区间预测模型。该方法采用奇异谱分析提取原始数据的趋势成分、振荡成分和噪声成分,并对所有分量进行重构,然... 不同于风速点预测,风速区间预测能描述风速的随机性。因此,提出一种基于奇异谱分析-模糊信息粒化和极限学习机组成的风速多步区间预测模型。该方法采用奇异谱分析提取原始数据的趋势成分、振荡成分和噪声成分,并对所有分量进行重构,然后利用模糊信息粒化对重构后的噪声成分进行有效挖掘,提取每个窗口最小值、平均值和最大值。对各分量采用极限学习机分别建立预测模型,为了提高预测精度、缩小区间范围,采用改进布谷鸟算法对预测模型的参数进行优化。最后将所有分量的预测结果进行叠加,实现风速区间预测。以风电场实际数据为算例,结果表明所提方法具有较高的预测精度和可靠的多步区间预测,且运行效率高,能有效跟踪风速变化。 展开更多
关键词 多步区间预测 风速点预测 奇异谱分析-模糊信息 极限学习机 改进布谷鸟算法
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基于模糊信息粒化和长短期记忆网络的短期风速预测 被引量:16
19
作者 殷豪 黄圣权 +2 位作者 刘哲 孟安波 杨跞 《电测与仪表》 北大核心 2019年第11期101-107,共7页
针对风速点预测无法对预测结果进行风险评估、区间预测难以满足电网精细化要求,以及现有静态预测方法难以描述风速序列长期相关性的现象,提出一种基于模糊信息粒化(Fuzzy Information Granulation,FIG)和长短期记忆(Long Short-Term Mem... 针对风速点预测无法对预测结果进行风险评估、区间预测难以满足电网精细化要求,以及现有静态预测方法难以描述风速序列长期相关性的现象,提出一种基于模糊信息粒化(Fuzzy Information Granulation,FIG)和长短期记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)网络的动态预测模型。该方法先对风速序列进行模糊信息粒化,提取出粒化后数据的最大值 (区间上界)、最小值(区间下界)和平均值。其次采用ADAM算法优化的LSTM网络对各粒化数据进行动态建模,得到能描述风速波动性的区间预测结果和点预测结果。算列表明,所提动态模型的预测效果比其它基本模型的预测效果更好。 展开更多
关键词 点预测 区间预测 长短记忆网络 模糊信息 ADAM算法
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图像模糊信息粒的适应性度量及其在边缘检测中的应用 被引量:10
20
作者 修保新 吴孟达 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期274-277,共4页
关于模糊信息粒的研究现在已逐渐成为一个新的热点 .本文就依靠模糊信息粒处理图像的有效性问题做了深入的讨论 ,提出了模糊信息粒相对于图像的适应性度量问题 ,并给出了一种度量的定义 ;另外 ,我们将这种度量思想应用到图像的边缘检测... 关于模糊信息粒的研究现在已逐渐成为一个新的热点 .本文就依靠模糊信息粒处理图像的有效性问题做了深入的讨论 ,提出了模糊信息粒相对于图像的适应性度量问题 ,并给出了一种度量的定义 ;另外 ,我们将这种度量思想应用到图像的边缘检测中 ,得到了一种新的基于模糊信息粒的边缘检测方法 .该方法有很强的物理背景 ,实验表明它的效果很好 ,是一种实用的。 展开更多
关键词 模糊信息 适应性度量 边缘检测 模糊信息边缘检测算子
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