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K-均值聚类算法在多波束底质分类中的应用
被引量:
9
1
作者
吕良
金绍华
+2 位作者
边刚
崔杨
夏伟
《海洋测绘》
CSCD
2018年第3期64-68,共5页
针对海底采样点较少时,监督学习训练分类模型困难的问题,研究无监督学习的K-均值聚类分析算法在多波束海底底质分类中的应用。在探讨K-均值聚类分析算法原理的基础上,构建海底底质分类器,针对分类器需预先输入分类结果种类(K值)这一问题...
针对海底采样点较少时,监督学习训练分类模型困难的问题,研究无监督学习的K-均值聚类分析算法在多波束海底底质分类中的应用。在探讨K-均值聚类分析算法原理的基础上,构建海底底质分类器,针对分类器需预先输入分类结果种类(K值)这一问题,提出了基于底质采样点和分类效果连续性为原则的K值确定方法。实验结果表明:基于K-均值聚类分析算法的海底底质分类器能较好的实现海底底质类型的自动划分,适用于海量多波束底质特征参数的分类。
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关键词
多波束测量
海底底质分类
特征参数
K-均值算法
聚类分析
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职称材料
题名
K-均值聚类算法在多波束底质分类中的应用
被引量:
9
1
作者
吕良
金绍华
边刚
崔杨
夏伟
机构
[
海军大连舰艇学院海洋测绘系
海洋测绘工程军队重点实验室
出处
《海洋测绘》
CSCD
2018年第3期64-68,共5页
基金
国家自然科学基金(41576105
41374108
41476087)
文摘
针对海底采样点较少时,监督学习训练分类模型困难的问题,研究无监督学习的K-均值聚类分析算法在多波束海底底质分类中的应用。在探讨K-均值聚类分析算法原理的基础上,构建海底底质分类器,针对分类器需预先输入分类结果种类(K值)这一问题,提出了基于底质采样点和分类效果连续性为原则的K值确定方法。实验结果表明:基于K-均值聚类分析算法的海底底质分类器能较好的实现海底底质类型的自动划分,适用于海量多波束底质特征参数的分类。
关键词
多波束测量
海底底质分类
特征参数
K-均值算法
聚类分析
Keywords
mulfibeam
survey
Seafloor
Classification
Feature
Parameter
K-means
Algorithm
Clustering
Analysis
分类号
P229.3 [天文地球—大地测量学与测量工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
K-均值聚类算法在多波束底质分类中的应用
吕良
金绍华
边刚
崔杨
夏伟
《海洋测绘》
CSCD
2018
9
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参考文献
引证文献
统计分析
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