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基于子区域切分与SSA-XGBoost的室内定位方法 被引量:1
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作者 冷腾飞 苏圣超 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期833-840,共8页
在利用位置指纹进行实时室内定位时,由于多径效应、信号闭塞或无线AP本身不稳定,而影响最终的定位效果。对此,提出了一种基于子区域切分结合麻雀算法(Sparrow Search Algorithm,SSA)优化XGBoost的室内定位方法。离线训练阶段,利用改进的... 在利用位置指纹进行实时室内定位时,由于多径效应、信号闭塞或无线AP本身不稳定,而影响最终的定位效果。对此,提出了一种基于子区域切分结合麻雀算法(Sparrow Search Algorithm,SSA)优化XGBoost的室内定位方法。离线训练阶段,利用改进的FCM(Fuzzy C-means)算法和区域相关系数指标将待定位区域划分为多个子域,通过AP优化为每个子域选择最优AP集合。针对XGBoost算法性能易受到初始参数问题影响,利用麻雀算法对XGBoost初始参数寻优得到相对较优的参数,并分别为各个子区域构建SSA-XGBoost定位模型。在线定位阶段,目标点通过匹配子区域的聚类中心得到所属子区域,最终利用该子区域的定位模型预测目标点的位置。与其他定位算法相比,所提算法平均误差分别减少14.7%、22.4%、37.1%,证明所提方法在实际环境中较其他算法具有更好的定位效果。 展开更多
关键词 室内定位 AP优化 改进fcm 麻雀优化算法 XGBoost
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基于改进Canopy-FCM的光伏电站动态特性聚类算法 被引量:4
2
作者 郭易鑫 韩霞 +2 位作者 倪光捷 贺鹏远 孙惠娟 《计算机应用与软件》 北大核心 2022年第4期287-293,331,共8页
为了准确分析并网光伏电站的动态特性,提出一种基于Canopy-模糊C-means(fuzzy C-means, FCM)聚类算法的等效建模方法。在传统聚类指标选取方面,通过详细的数学模型,推导并网逆变器控制系统的传递函数,并以闭环传递函数的零极点表达式为... 为了准确分析并网光伏电站的动态特性,提出一种基于Canopy-模糊C-means(fuzzy C-means, FCM)聚类算法的等效建模方法。在传统聚类指标选取方面,通过详细的数学模型,推导并网逆变器控制系统的传递函数,并以闭环传递函数的零极点表达式为基础,提出一种新的聚类指标。为改进FCM聚类对初始聚类中心和外部聚类中心的敏感性,采用Canopy算法确定初始聚类中心和聚类个数,提高聚类算法的准确性和效率。算例研究验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 并网光伏电站 改进fcm 聚类 Canopy算法
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基于FCM与小波变换的碳纤维木质复合材料图像分割研究 被引量:2
3
作者 张冬妍 宋现铭 张艳涛 《木材加工机械》 2018年第1期1-4,共4页
针对模糊C均值聚类(FCM)图像分割算法对图像的噪声敏感以及算法只利用了图像像素本身的特征并没有考虑像素的邻域信息等问题,将其与小波变换相结合应用到自制短切碳纤维木质复合材料的微观研究中。该改进FCM算法利用小波变换确定聚类中... 针对模糊C均值聚类(FCM)图像分割算法对图像的噪声敏感以及算法只利用了图像像素本身的特征并没有考虑像素的邻域信息等问题,将其与小波变换相结合应用到自制短切碳纤维木质复合材料的微观研究中。该改进FCM算法利用小波变换确定聚类中心与改进欧氏距离计算函数,再利用邻域像素的信息改进像素特征值,从而实现优化FCM的目标函数计算方式。通过实验分析与对比,该改进算法图像分割边缘清晰与抑制噪声能力强,同时算法在运行时间与迭代次数上均有所减少,具有一定准确性与可靠性。 展开更多
关键词 碳纤维木质复合材料 图像分割 小波变换 改进fcm算法
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通风竖井布置改进FCM-EWM-MABAC多属性决策研究 被引量:1
4
作者 王晓玲 陈深 +3 位作者 肖翌均 吴斌平 胡鹏飞 刘长欣 《水力发电学报》 CSCD 北大核心 2023年第4期57-69,共13页
现有的水电站地下洞室通风竖井布置方案优选多采用单一评价指标,且主观权重确定常忽略指标关联性或过度依赖专家意见。针对上述问题,本文构建包含技术可行性、经济合理性、安全可靠性等多属性的综合评价指标体系,并提出通风竖井布置方... 现有的水电站地下洞室通风竖井布置方案优选多采用单一评价指标,且主观权重确定常忽略指标关联性或过度依赖专家意见。针对上述问题,本文构建包含技术可行性、经济合理性、安全可靠性等多属性的综合评价指标体系,并提出通风竖井布置方案改进模糊认知地图(fuzzy cognitive map,FCM)-熵权法(entropy weight method,EWM)-多属性边界逼近区域比较(multi-attribute boundary area comparison,MABAC)决策模型。其中,采用能够兼顾指标关联性且具有较强自主学习能力的主观权重改进FCM法,与客观权重EWM法组合以确定指标组合权重;进一步,提出多属性决策改进MABAC模型,将待选方案与正负理想解的相对距离作为决策依据,解决传统MABAC中准则距离和相近方案难以分辨优劣的问题。将本文所提方法应用于洛宁抽水蓄能电站地下洞室通风竖井布置方案优选中,结果表明该方法优选出的方案在技术、经济、安全等方面均表现良好,并证明改进FCM和改进MABAC方法的优越性。本文所提模型为地下洞室通风竖井布置方案的优选提供了一种新思路。 展开更多
关键词 地下洞室 通风竖井布置方案 改进fcm 熵权法 多属性决策 MABAC
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信息不完全确定的区域产品模糊区间聚类方法 被引量:2
5
作者 王坚强 高阳 +1 位作者 吴小月 周振虹 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第3期80-85,共6页
区域产品分类与选择是区域经济发展中最重要和最基础的工作。在产品选择与分类时,需要确定指标权系数和分类阈值等参数,这在实际应用中是比较困难的。针对这种情况,提出了一种信息不完全确定的区域产品模糊区间聚类方法。该方法构建了... 区域产品分类与选择是区域经济发展中最重要和最基础的工作。在产品选择与分类时,需要确定指标权系数和分类阈值等参数,这在实际应用中是比较困难的。针对这种情况,提出了一种信息不完全确定的区域产品模糊区间聚类方法。该方法构建了指标权系数信息不完全确定的最优模糊区间聚类模型,利用遗传算法和改进的FCM算法联合求解所得优化模型,得到指标权系数、最优聚类中心和最优划分,进而确定各产品所属类别。最后将该方法应用于某区域的产品分类和主导产品的确定中,实例计算说明该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 区域产品分类与选择 模糊区间聚类 遗传算法 改进的fcm方法
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碳纤维木质复合材料电镜图像分析及形态特征研究 被引量:1
6
作者 张冬妍 宋现铭 《四川大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期1138-1144,共7页
图像分析同图像处理、计算机图形学等研究内容密切相关,而且相互交叉重叠.将改进的抗噪声能力强并考虑邻域像素的模糊C均值聚类算法应用到碳纤维木质复合材料研究中,经过试验验证取得了满意的分割结果.然后对分割结果进行碳纤维特征参... 图像分析同图像处理、计算机图形学等研究内容密切相关,而且相互交叉重叠.将改进的抗噪声能力强并考虑邻域像素的模糊C均值聚类算法应用到碳纤维木质复合材料研究中,经过试验验证取得了满意的分割结果.然后对分割结果进行碳纤维特征参数提取,并设置一个碳纤维分布形态参数r来区分电镜图像中碳纤维有无黏连成束.本研究为碳纤维木质复合材料均匀化识别提供了便捷的方法,同时也为后期构建碳纤维木质复合材宏微观模型提供数据支持. 展开更多
关键词 碳纤维木质复合材料 图像分割 改进fcm算法 特征提取
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基于图谱理论的FCM图像分割方法研究
7
作者 谢明霞 陈科 郭建忠 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第11期2912-2914,共3页
利用图谱理论的思想对传统模糊C-均值(FCM)图像分割方法进行改进——将图谱理论中的权值计算方法引入到FCM方法的距离计算中,较之原来的Euclid距离不仅考虑了各样本空间上的距离,同时考虑了各样本之间的灰度差异,获得更适用于图像分割... 利用图谱理论的思想对传统模糊C-均值(FCM)图像分割方法进行改进——将图谱理论中的权值计算方法引入到FCM方法的距离计算中,较之原来的Euclid距离不仅考虑了各样本空间上的距离,同时考虑了各样本之间的灰度差异,获得更适用于图像分割的模糊隶属度函数,从而得到改进的FCM图像分割方法。通过与传统FCM图像分割方法、基于图谱理论的图像分割方法的实验结果、错分概率及评价指标的对比分析,证明所提出的改进FCM方法能够很好地解决图像分割问题。 展开更多
关键词 图像分割 传统模糊C-均值 改进模糊C-均值 图谱理论
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A novel method for detection of hard exudates from fundus images based on SVM and improved FCM
8
作者 高玮玮 SHEN Jian-xin +1 位作者 WANG Ming-hong ZUO Jing 《Journal of Chongqing University》 CAS 2018年第3期77-86,共10页
Diabetic retinopathy(DR) is one of the most important causes of visual impairment. Automatic recognition of DR lesions, like hard exudates(EXs), in retinal images can contribute to the diagnosis and screening of the d... Diabetic retinopathy(DR) is one of the most important causes of visual impairment. Automatic recognition of DR lesions, like hard exudates(EXs), in retinal images can contribute to the diagnosis and screening of the disease. To achieve this goal, an automatically detecting approach based on improved FCM(IFCM) as well as support vector machines(SVM) was established and studied. Firstly, color fundus images were segmented by IFCM, and candidate regions of EXs were obtained. Then, the SVM classifier is confirmed with the optimal subset of features and judgments of these candidate regions, as a result hard exudates are detected from fundus images. Our database was composed of 126 images with variable color, brightness, and quality. 70 of them were used to train the SVM and the remaining 56 to assess the performance of the method. Using a lesion based criterion, we achieved a mean sensitivity of 94.65% and a mean positive predictive value of 97.25%. With an image-based criterion, our approach reached a 100% mean sensitivity, 96.43% mean specificity and 98.21% mean accuracy. Furthermore, the average time cost in processing an image is 4.56 s. The results suggest that the proposed method can efficiently detect EXs from color fundus images and it could be a diagnostic aid for ophthalmologists in the screening for DR. 展开更多
关键词 diabetic retinopathy improved fcm support vector machines hard exudates fundus images
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基于Zernike矩特征提取的改进FCM手写体数字识别
9
作者 苗春艳 杨耀权 +1 位作者 张硕 韩升晖 《计算机科学与应用》 2013年第3期180-183,共4页
文中提出了采用Zernike矩进行特征提取,并通过改进FCM算法对手写体数字进行模糊聚类的一种方法。图像的Zernike矩具有旋转不变性,因此用它构造的特征空间能很好的反映图像的特性。模糊C均值聚类是用隶属度确定每个数据点属于某个聚类的... 文中提出了采用Zernike矩进行特征提取,并通过改进FCM算法对手写体数字进行模糊聚类的一种方法。图像的Zernike矩具有旋转不变性,因此用它构造的特征空间能很好的反映图像的特性。模糊C均值聚类是用隶属度确定每个数据点属于某个聚类的程度的一种聚类算法,本文采取加权的模糊C均值聚类算法来进行分类。聚类的关键在于特征提取,在图像预处理的前提下,本文将Zernike矩进行降维处理,在不降低识别率的基础上,有效提高了识别速度。 展开更多
关键词 模式识别 特征提取 ZERNIKE矩 手写体数字识别 改进模糊C均值聚类
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基于WAMS/SCADA数据兼容和改进FCM聚类算法的PMU最优配置 被引量:28
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作者 吴星 刘天琪 +1 位作者 李兴源 李从善 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第3期756-761,共6页
针对当前应用于状态估计的广域量测系统(wide area measurement system,WAMS)和SCADA系统混合量测中相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)最优配置点的选取问题,在分析WAMS/SCADA数据差异的基础上,提出一种基于数据兼容和改进模糊... 针对当前应用于状态估计的广域量测系统(wide area measurement system,WAMS)和SCADA系统混合量测中相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)最优配置点的选取问题,在分析WAMS/SCADA数据差异的基础上,提出一种基于数据兼容和改进模糊C均值(fuzzy C-means,FCM)聚类算法的PMU最优配置方案。采用大数据挖掘理念,通过改进FCM聚类算法对SCADA数据依据相关度分区,在分区内可观测度最大的节点配置PMU,各分区内采用该PMU节点的最优平滑系数进行Vondrak插值,得到满足兼容性的数据,应用于混合模型的状态估计。相对只考虑可观测度的PMU配置方案,新方案不仅可以实现WAMS/SCADA数据有效兼容,提高估计精度,应用混合量测的状态估计还可有效控制系统负荷快速变化时的估计误差。通过在IEEE 39节点系统上模拟日负荷变化,验证了该PMU最优配置方案的有效性。 展开更多
关键词 状态估计 SCADA 广域量测系统 大数据挖掘 数据兼容 改进fcm聚类算法 PMU最优配置 Vondrak插值算法
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基于改进FCM聚类的窃电行为检测 被引量:23
11
作者 武超飞 孙冲 +4 位作者 刘厦 付文杰 陶鹏 石振刚 张林浩 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2021年第6期164-170,共7页
窃电行为检测的主要目的在于发现窃电用户,降低电力系统运营成本。在此背景下,提出基于改进模糊C均值聚类的窃电行为检测模型,包括因子分析、基于改进模糊C均值聚类的局部离群因子计算、ROC曲线模型评价与调参及最佳检测阈值选取等模块... 窃电行为检测的主要目的在于发现窃电用户,降低电力系统运营成本。在此背景下,提出基于改进模糊C均值聚类的窃电行为检测模型,包括因子分析、基于改进模糊C均值聚类的局部离群因子计算、ROC曲线模型评价与调参及最佳检测阈值选取等模块,适用于无大量已知窃电用户样本的情况。首先,通过因子分析对用户用电特征(包括用电负荷数据和电能表异常事件)进行维度规约,提升模型检测效率。再利用遗传模拟退火算法对模糊C均值聚类算法进行改进,对用户用电特征进行检测。最后与现有成熟算法进行比较,验证该模型对窃电行为具有较高的检测准确度。检测模型可输出所有被测用户用电行为离群度得分和窃电概率排序,利用该文检测模型的输出,能够以较高精度检测出窃电行为用户,根据结果进行现场稽查,可提升反窃电工作效率。 展开更多
关键词 窃电行为 异常检测 电能表异常事件 离群对象得分 无导师学习 改进模糊C均值聚类
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基于改进FCM聚类算法的风电场等值建模研究 被引量:13
12
作者 苏剑涛 郑书婷 +2 位作者 严干贵 熊国专 蔡婷婷 《智慧电力》 北大核心 2021年第10期68-74,共7页
考虑风电场中各机组接收到的风速、机械特性、控制特性等差异,以风速-功率作为聚类指标,并以隶属度-权值构成的多条件聚合约束对风电机组进行分群优化,结合尾流效应模型提出了改进FCM聚类算法的风电场等值建模方法。最后,以陕西某风电... 考虑风电场中各机组接收到的风速、机械特性、控制特性等差异,以风速-功率作为聚类指标,并以隶属度-权值构成的多条件聚合约束对风电机组进行分群优化,结合尾流效应模型提出了改进FCM聚类算法的风电场等值建模方法。最后,以陕西某风电场实测数据为样本进行等值建模,验证了模型的准确性和有效性。 展开更多
关键词 风电场 等值模型 改进fcm算法 尾流效应
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基于聚类算法的交通网络节点重要性评价方法研究 被引量:13
13
作者 王灵丽 黄敏 高亮 《交通信息与安全》 CSCD 北大核心 2020年第2期80-88,共9页
评估交通网络中节点的重要性,识别出对网络效率起着重要作用的关键节点,对于预防和降低交通拥堵和交通事故等事件对路网整体效率的影响具有重要意义。为识别出关键节点,研究了一种基于聚类算法的交通网络节点重要性评价方法:将道路交通... 评估交通网络中节点的重要性,识别出对网络效率起着重要作用的关键节点,对于预防和降低交通拥堵和交通事故等事件对路网整体效率的影响具有重要意义。为识别出关键节点,研究了一种基于聚类算法的交通网络节点重要性评价方法:将道路交通网络抽象为无向加权网络,以节点介数、节点交通量和PageRank值作为节点重要性评价指标,利用基于K-Means算法和随机森林加权的改进FCM算法确定交通网络节点重要性,适用于中小城市道路交通网络。实证分析表明,改进算法的聚类性能明显提高,目标函数值和迭代次数分别降低88.70%和61.54%,同时算法误判率也仅为5.50%,验证了所提出的方法可以更为客观地刻画交通网络节点重要性程度,更为准确地动态辨识出关键节点。 展开更多
关键词 城市交通 道路网络 节点重要性 改进fcm算法 PAGERANK算法
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基于改进的FCM和KPCA的多光谱图像特征提取方法 被引量:5
14
作者 张克军 刘哲 《科学技术与工程》 2007年第8期1657-1661,共5页
分析了PCA和KPCA对于提取多光谱图像非线性特征的不足,提出了一种基于改进的FCM和KPCA的多光谱图像特征提取方法。首先利用改进的FCM进行聚类分析,然后将获得的聚类中心作为输入样本,进行KPCA,从而得到主成分图像。试验结果表明,文中提... 分析了PCA和KPCA对于提取多光谱图像非线性特征的不足,提出了一种基于改进的FCM和KPCA的多光谱图像特征提取方法。首先利用改进的FCM进行聚类分析,然后将获得的聚类中心作为输入样本,进行KPCA,从而得到主成分图像。试验结果表明,文中提出的方法具有良好的特征提取性能,可有效地提取多光谱图像的非线性特征。 展开更多
关键词 多光谱图像 改进的fcm KPCA特征提取
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基于模糊神经网络的建筑能耗评估模型研究 被引量:5
15
作者 季文娟 顾永松 冯乐 《建筑节能》 CAS 2013年第11期67-69,共3页
通过研究公共建筑耗能特点,结合建筑节能标准,提取了建筑能耗主要影响因素。在研究T-S模糊神经网络结构和算法的基础上,提出了基于T-S模糊神经网络的建筑能耗评估模型,用改进FCM聚类方法确定网络结构和参数初值,运用混合学习算法训练网... 通过研究公共建筑耗能特点,结合建筑节能标准,提取了建筑能耗主要影响因素。在研究T-S模糊神经网络结构和算法的基础上,提出了基于T-S模糊神经网络的建筑能耗评估模型,用改进FCM聚类方法确定网络结构和参数初值,运用混合学习算法训练网络模型。将模型运用到评估实例中,结果表明基于改进FCM聚类的T-S模糊神经网络评估模型结构简单,学习和泛化能力强。 展开更多
关键词 T-S模糊神经网络 改进fcm聚类 能耗评估模型
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基于改进模糊C-均值聚类算法的图像分割 被引量:3
16
作者 陈梅 王健 《现代电子技术》 2007年第13期180-181,共2页
在对手抑制式模糊C-均值聚类算法中,参数α的选择有可能导致原有的隶属度之间顺序的改变。针对其不足,提出了一种改进的模糊C-均值聚类算法,他是通过引入2个不同的调节参数1α和2α修正不同大小的隶属度,在保持隶属度的次序不变的前提... 在对手抑制式模糊C-均值聚类算法中,参数α的选择有可能导致原有的隶属度之间顺序的改变。针对其不足,提出了一种改进的模糊C-均值聚类算法,他是通过引入2个不同的调节参数1α和2α修正不同大小的隶属度,在保持隶属度的次序不变的前提下可以加速图像分割的收敛速度。实验表明,该算法不但能有效地提高聚类的速度,且能得到较好的分割效果。 展开更多
关键词 模糊聚类 对手抑制式fcm算法 图像分割 改进fcm算法
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多源数据融合驱动的城市快速路交通状态划分 被引量:1
17
作者 谷远利 杜恒 陆文琦 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期213-220,231,共9页
为提升交通状态划分效果,本文提出一种基于负激励项的改进模糊C均值聚类(BNITFCM)交通状态划分模型。该模型在原有FCM(Fuzzy C-Means)模型基础上考虑了交通流样本点权重以及交通流参数权重对聚类效果的影响,并引入隶属度负激励项、交通... 为提升交通状态划分效果,本文提出一种基于负激励项的改进模糊C均值聚类(BNITFCM)交通状态划分模型。该模型在原有FCM(Fuzzy C-Means)模型基础上考虑了交通流样本点权重以及交通流参数权重对聚类效果的影响,并引入隶属度负激励项、交通流权重负激励项、交通流样本点权重负激励项使聚类结果呈现类内高耦合、类间低耦合的特性。在此基础上,对样本点进行加权处理,用加权欧氏距离描述样本点之间的关系。通过拉格朗日乘子法得出模型的迭代公式并通过该迭代公式对模型进行求解。针对大多交通状态划分方法参数特征维度低的问题,本文以经过多源数据融合获得的速度、速度标准差、流量、密度和道路满载度构建高维特征输入。以数值仿真实验检验了BNIT-FCM模型在分类准确性方面的表现,结果表明,BNIT-FCM模型较FCM模型和改进模糊隶属度FCM模型(IFMD-FCM)的ARI(Adjusted Rand Index)分别提升了4.17%和3.56%。以深圳市北环大道卡口和浮动车数据的交通流为研究对象,实验结果表明,BNIT-FCM模型对比FCM模型以及IFMD-FCM模型的轮廓系数分别提升了4.12%和4.07%;同时,BNIT-FCM模型采用多源融合数据的速度及其标准差比单独采用卡口数据和单独采用浮动车数据的速度及其标准差的轮廓系数分别提升了29.67%和54.13%。 展开更多
关键词 城市交通 交通状态划分 改进fcm聚类模型 多源数据 多维特征
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基于FCM-等值风速模型的风功率日前预测 被引量:5
18
作者 苏剑涛 郑书婷 +2 位作者 严干贵 熊国专 蔡婷婷 《电网与清洁能源》 北大核心 2022年第2期110-120,共11页
由于风速的随机性、间歇性,以及风电场内各机组风速、功率的分散性,给风功率预测带来了较大难度。在计算风速线性相关的权值基础上,提出了改进模糊C均值聚类算法(fuzzy c-means,FCM)的风速模型,建立了风电场等值风速与改进FCM风速的关... 由于风速的随机性、间歇性,以及风电场内各机组风速、功率的分散性,给风功率预测带来了较大难度。在计算风速线性相关的权值基础上,提出了改进模糊C均值聚类算法(fuzzy c-means,FCM)的风速模型,建立了风电场等值风速与改进FCM风速的关系函数。以某风电场实测数据进行验证,结果表明:所提风电功率预测方法算法简单;该方法预测精度提高了71.35%。在该风电场不同日周期下,验证了所提预测方法的有效性和普适性。 展开更多
关键词 风功率预测 改进fcm风速模型 风速分散性 风电场等值风速
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基于机器视觉的光纤传像元件缺陷检测系统 被引量:4
19
作者 张堃 王明泉 张俊生 《测试技术学报》 2017年第4期298-303,共6页
光纤传像元件缺陷检测一般都是由人工来完成的,其效率低下、误差大并且成本高.本文设计完成了一套基于机器视觉的光纤传像元件缺陷检测系统.根据对于光纤传像元件的有关知识了解,本系统选用双远心工业镜头配合千万像素级大靶面的CCD工... 光纤传像元件缺陷检测一般都是由人工来完成的,其效率低下、误差大并且成本高.本文设计完成了一套基于机器视觉的光纤传像元件缺陷检测系统.根据对于光纤传像元件的有关知识了解,本系统选用双远心工业镜头配合千万像素级大靶面的CCD工业相机,实现了光纤传像元件表面缺陷的一次性成像并保证了足够的分辨率.在图像分割检测算法上提出了一种基于改进FCM的算法,通过相关实验验证并和传统的图像分割算法——全局阈值分割法做比较得出:该算法能够提升缺陷检测效率和准确率,进而能够准确而有效地实现缺陷的分割.整个系统运行稳定可靠,可以满足检测需求. 展开更多
关键词 机器视觉 光纤传像元件 CCD工业相机 缺陷检测 全局阈值分割 改进fcm算法
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大数据背景下的计算机网络安全防御技术
20
作者 王少辉 《信息与电脑》 2024年第1期208-210,共3页
为提升计算机网络安全防御能力,探讨大数据背景下的计算机网络安全防御策略,文章首先采用基于改进模糊C均值(Fuzzy-cmeans,FCM)聚类算法的大数据技术对计算机网络安全数据进行聚类处理,其次对完成聚类的数据展开超混沌加密,从而实现计... 为提升计算机网络安全防御能力,探讨大数据背景下的计算机网络安全防御策略,文章首先采用基于改进模糊C均值(Fuzzy-cmeans,FCM)聚类算法的大数据技术对计算机网络安全数据进行聚类处理,其次对完成聚类的数据展开超混沌加密,从而实现计算机网络安全防御,最后通过实验验证了该技术的防御效果,旨在为相关领域的从业人员和研究人员提供参考和借鉴,以促进计算机网络安全防御技术的进一步发展。 展开更多
关键词 大数据 计算机网络 安全防御技术 改进fcm聚类算法 超混沌密钥
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