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改进模糊均值聚类算法在用地规划识别及负荷预测中的应用 被引量:1
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作者 辛洪波 储琳琳 顾志铭 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2022年第5期546-551,共6页
针对传统模糊均值聚类算法在城市规划图纸的地块信息分割识别中存在噪声敏感、误差较大等问题,提出了一种改进模糊均值聚类算法的用地规划智能识别技术.算法扩展了像素样本和聚类中心之间的距离,并在目标函数中引入了邻域像素的空间信... 针对传统模糊均值聚类算法在城市规划图纸的地块信息分割识别中存在噪声敏感、误差较大等问题,提出了一种改进模糊均值聚类算法的用地规划智能识别技术.算法扩展了像素样本和聚类中心之间的距离,并在目标函数中引入了邻域像素的空间信息从而提高FCM聚类算法的准确性和抗干扰性.实验结果表明,采用改进的FCM算法得到城市规划不同性质用地的聚类面积和实际规划面积误差在-6.95%~13.08%,在此基础上得到的负荷预测数值与历史数据相比,准确率平均值约为96.4%. 展开更多
关键词 城市规划 地块信息 电力系统 负荷预测 模糊均值 中心 尺度 抗干扰性
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A Novel Approach for Unsupervised Segmentation of Homogeneous Regions in Gray-scale Images
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作者 王郁中 杨杰 +1 位作者 周大可 郑元杰 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2004年第3期123-129,共7页
An improved approach for JSEG is presented for unsupervised segmentation of homogeneous regions in gray-scale images. Instead of intensity quantization, an automatic classification method based on scale space-based cl... An improved approach for JSEG is presented for unsupervised segmentation of homogeneous regions in gray-scale images. Instead of intensity quantization, an automatic classification method based on scale space-based clustering is used for nonparametric clustering of image data set. Then EM algorithm with classification achieved by space-based classification scheme as initial data used to achieve Gaussian mixture modelling of image data set that is utilized for the calculation of soft J value. Original region growing algorithm is then used to segment the image based on the multiscale soft J-images. Experiments show that the new method can overcome the limitations of JSEG successfully. 展开更多
关键词 JSEG scale space-based clustering Gaussian mixture modelling EM algorithm Soft J value
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分类属性数据量子聚类算法的改进 被引量:1
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作者 赵正天 赵小强 +1 位作者 李炜 段晓燕 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第12期101-104,共4页
分析量子势能、量子力学中粒子分布机制和分类属性数据的量子聚类CQC(Categorical Quantum Clustering)算法。针对CQC算法存在的聚类效果对聚类度量尺度β较敏感,而β的选取往往凭经验确定没有通用原则,以及对线性可分数据聚类效果显著... 分析量子势能、量子力学中粒子分布机制和分类属性数据的量子聚类CQC(Categorical Quantum Clustering)算法。针对CQC算法存在的聚类效果对聚类度量尺度β较敏感,而β的选取往往凭经验确定没有通用原则,以及对线性可分数据聚类效果显著,但对线性不可分数据不能奏效等问题,通过引入新的相异性度量测度及聚类度量尺度步长βstep,重新定义紧致性指标ICD,提出一种改进的ICQC算法。该算法首先在不同粒度水平上划分数据样本产生初始类(簇),之后采用聚类中心间相异性测度最近邻方法合并初始类(簇)完成聚类。通过与CQC算法的实验比较,证明该算法具有更高的聚类效能,在CQC算法失效的情况下,也能获得良好的聚类效果。 展开更多
关键词 属性 量子 相异性度量测度 度量尺度步长 紧致性指标
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一种基于量子机制的分类属性数据层次聚类算法
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作者 赵正天 赵小强 +2 位作者 李炜 段晓燕 卢勇 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2009年第5期89-94,共6页
受物理学中量子机制特性的启发,结合层次凝聚思想,通过引入新的相异性度量测度以及聚类度量尺度步长sβtep概念,重新定义以紧致性指标AIAD和离散性指标AIED为基础的聚类有效性函数CVF,提出一种针对分类属性数据的基于量子机制层次聚类算... 受物理学中量子机制特性的启发,结合层次凝聚思想,通过引入新的相异性度量测度以及聚类度量尺度步长sβtep概念,重新定义以紧致性指标AIAD和离散性指标AIED为基础的聚类有效性函数CVF,提出一种针对分类属性数据的基于量子机制层次聚类算法CQHC.该算法首先在不同粒度水平上划分数据样本产生初始类(簇),然后以聚类有效性函数CVF为评价标准,动态地合并初始类(簇)完成聚类.仿真实验采用2个真实数据集,即:线性可分的大豆疾病样本数据集和线性不可分的动物园数据集.实验结果表明,该算法与已有的其他几个算法相比,不仅具有更高的聚类准确率,而且能够准确地检测出最佳类别数,是有效且可行的. 展开更多
关键词 属性 量子机制 层次凝 度量尺度步长 有效性函数
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