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基于熵权约束DEA的城市更新项目投标决策研究
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作者 郝邵金 段振 +1 位作者 路克勤 刘丽 《价值工程》 2023年第15期31-33,共3页
近年来,随着我国城市更新进程加快,众多企业希望通过投标城市更新项目拓展市场,而投标决策的完善不仅能帮助其提升中标概率,更是企业集中优势投资的重要路径.论文在分析城市更新项目特征的基础上,从文献与专家访谈中识别城市更新项目投... 近年来,随着我国城市更新进程加快,众多企业希望通过投标城市更新项目拓展市场,而投标决策的完善不仅能帮助其提升中标概率,更是企业集中优势投资的重要路径.论文在分析城市更新项目特征的基础上,从文献与专家访谈中识别城市更新项目投标决策影响因素,以项目、企业、招标方、竞争环境四个维度构建投标决策指标体系.运用熵权法和DEA方法构建城市更新项目投标决策模型,并通过实际案例分析来验证投标决策模型的合理性,从而为企业进行城市更新项目投标决策提供辅助. 展开更多
关键词 城市更新项目 投标决策 DEA 企业投标 熵权约束
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具有熵约束的生产力配置模型Ⅱ:模型与原理 被引量:1
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作者 陈国祯 何宗路 《重庆交通学院学报》 1989年第4期7-16,共10页
本文认为:在经典生产力配置模型中引入熵约束能更好地反映实际情况。因而,本文提出了具有熵约束的生产力配置模型。证明了它的解符合引力模型。表明在经济问题中存在引力现象。
关键词 熵约束 生产力 配置模型 引力模型
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最优信息熵约束的居民地点状要素选取方法 被引量:4
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作者 刘万增 陆辰妮 +3 位作者 霍亮 吴晨琛 赵婷婷 朱秀丽 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期1178-1185,共8页
实现多种约束下的地图信息的负载均衡是制图综合的难点之一。在中小比例尺地图中,对于乡镇及村庄居民点进行尺度转换,需要综合考虑其行政级别、拓扑和度量关系,以使地图信息负载量在一定尺度下达到合理。提出一种基于最优信息熵约束的... 实现多种约束下的地图信息的负载均衡是制图综合的难点之一。在中小比例尺地图中,对于乡镇及村庄居民点进行尺度转换,需要综合考虑其行政级别、拓扑和度量关系,以使地图信息负载量在一定尺度下达到合理。提出一种基于最优信息熵约束的居民地点状要素选取方法,在最优信息熵约束下,调整度量关系约束,优先考虑语义关系,保留行政级别高的居民点,对行政级别低的居民点,如果不是道路端点,且不满足度量关系约束,则删除该点,不断迭代,直到满足最优信息熵约束。采用1∶250000居民地点数据进行实验,实现了维护拓扑一致性、级别优先性、度量合理性的居民地点状要素选取,在有效地保持地图的负载均衡和可读性的同时,实现了地图有效信息量的最大化。采用最优信息熵约束进行居民点选取,在整体上可以保留居民点群空间分布的疏密特征,效果上能够达到图幅信息量的负载均衡。 展开更多
关键词 点状要素选取 地图制图 最优信息熵约束 DELAUNAY三角网 VORONOI图
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基于最小熵约束的可解释卷积神经网络 被引量:2
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作者 石晓荣 倪亮 +1 位作者 王健 郭宇航 《航天控制》 CSCD 北大核心 2021年第5期39-43,共5页
导弹武器系统上的光学探测算法要求具备高可靠性,卷积神经网络属于"黑盒"模型,本文提出一种基于最小熵约束的可解释卷积神经网络,为卷积神经网络模型在导弹武器系统上的应用创造条件。该方法通过传统方法(连通域检测、边缘检... 导弹武器系统上的光学探测算法要求具备高可靠性,卷积神经网络属于"黑盒"模型,本文提出一种基于最小熵约束的可解释卷积神经网络,为卷积神经网络模型在导弹武器系统上的应用创造条件。该方法通过传统方法(连通域检测、边缘检测等)找到图片中存在可解释特征,通过模型对可解释特征进行评分,聚类,并通过这些特征对原模型训练提供约束,在最终预测的同时,通过评分对模型给出解释。经实验验证,该方法能够在尽量保证模型分类性能的前提下,极大提高模型的可解释性。 展开更多
关键词 导弹探测 深度学习可解释性 最小熵约束
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基于近似观测和最小熵约束的SAR稀疏自聚焦方法 被引量:1
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作者 熊旭颖 李根 马彦恒 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第10期2803-2811,共9页
当采样率较低以及重建散射点数量较多时,基于两步优化的稀疏自聚焦方法收敛速度较慢且容易陷入误差较大的局部最优解,导致自聚焦失败。针对此问题,提出了一种基于近似观测和最小熵约束的稀疏自聚焦方法。首先,为解决测量矩阵规模大、内... 当采样率较低以及重建散射点数量较多时,基于两步优化的稀疏自聚焦方法收敛速度较慢且容易陷入误差较大的局部最优解,导致自聚焦失败。针对此问题,提出了一种基于近似观测和最小熵约束的稀疏自聚焦方法。首先,为解决测量矩阵规模大、内存占用高的问题,构建了一种基于近似观测的稀疏自聚焦模型,在聚焦图像的傅里叶变换域引入误差相位。然后,在采用最大似然估计器估计误差相位时增加了最小熵约束,同时采用相位梯度自聚焦法提供误差相位的初始解,有效降低了迭代次数并使迭代结果更接近全局最优解。机载合成孔径雷达的实测数据成像结果表明,与常规自聚焦方法相比,所提方法具有更快的收敛速度和更稳定的自聚焦性能。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 稀疏自聚焦 近似观测 最小熵约束
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基于字典学习和加权TV的MRI重构算法
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作者 宋长明 惠庆磊 程东旭 《电子技术应用》 北大核心 2017年第1期141-144,共4页
为更好地提高核磁共振图像重构质量,提出了一种基于熵约束字典学习和加权全变分的图像重构算法。首先对图像进行分块,基于熵约束构建新的字典学习模型,生成字典库;结合加权的各向同性与各向异性的全变分正则项构建图像重构模型,并采用Sp... 为更好地提高核磁共振图像重构质量,提出了一种基于熵约束字典学习和加权全变分的图像重构算法。首先对图像进行分块,基于熵约束构建新的字典学习模型,生成字典库;结合加权的各向同性与各向异性的全变分正则项构建图像重构模型,并采用Split-Bregman算法求解,最终得到重构图像。实验结果表明,该算法不仅能有效消除噪声,对噪声具有鲁棒性,又能保留图像边缘纹理信息,抑制阶梯效应。与现有的算法相比,该算法对图像重构有着更好的性能。 展开更多
关键词 字典学习 熵约束 全变分 图像重构
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熵指数约束的模糊聚类新算法 被引量:6
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作者 黄成泉 王士同 蒋亦樟 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期2117-2129,共13页
针对基于模糊C均值聚类(fuzzy C-means,FCM)算法框架的竞争聚集聚类(competitive agglomeration,CA)算法中模糊指数m被限定为2的问题,提出了一种更为普适的模糊聚类新算法.该算法首先在FCM算法框架的基础上引入熵指数约束条件,构造了基... 针对基于模糊C均值聚类(fuzzy C-means,FCM)算法框架的竞争聚集聚类(competitive agglomeration,CA)算法中模糊指数m被限定为2的问题,提出了一种更为普适的模糊聚类新算法.该算法首先在FCM算法框架的基础上引入熵指数约束条件,构造了基于熵指数约束的模糊C均值聚类(entropy index constraint FCM,EIC-FCM)算法,成功地将模糊指数m>1的约束条件转换为熵指数0<r<1的约束条件,经分析该算法具备与经典FCM算法等效的聚类性能.其后进一步在EIC-FCM算法的框架下融入竞争学习机制得到基于熵指数约束的竞争聚集聚类(entropy index constraint CA,EICCA)算法,该算法由于使用(0,1)范围的熵指数约束而不再受到模糊指数仅为2的限制,增强了算法的适应性且更具普适性的特征.在模拟数据集以及UCI数据集上的实验结果同样表明,EICCA方法较之经典的CA算法性能更为优越,参数的选择更为灵活. 展开更多
关键词 竞争聚集 模糊指数 熵指数 熵指数约束 模糊聚类
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一种可重叠子空间K-Means聚类算法 被引量:5
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作者 刘宇航 马慧芳 +1 位作者 刘海姣 余丽 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第8期58-63,71,共7页
现有聚类算法面向高维稀疏数据时多数未考虑类簇可重叠和离群点的存在,导致聚类效果不理想。为此,提出一种可重叠子空间K-Means聚类算法。设计类簇子空间计算策略,在聚类过程中动态更新每个类簇的属性子空间,并定义合理的约束函数指导... 现有聚类算法面向高维稀疏数据时多数未考虑类簇可重叠和离群点的存在,导致聚类效果不理想。为此,提出一种可重叠子空间K-Means聚类算法。设计类簇子空间计算策略,在聚类过程中动态更新每个类簇的属性子空间,并定义合理的约束函数指导聚类过程,从而实现类簇的可重叠性与离群点的控制。在此基础上定义合理的目标函数对传统K-Means算法进行修正,利用熵权约束分别计算每个类簇中各维度的权重,使用权重值标识不同类簇中维度的相对重要性,并加入控制重叠程度和离群值数量的参数。在人工数据集和真实数据集上的实验结果表明,该算法在NMI、F1指标上均优于EWKM、NEO-K-Means、OKM等子空间聚类算法,具有更好的聚类结果。 展开更多
关键词 目标函数 子空间聚类 离群点 熵权约束 K-MEANS聚类算法
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