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A Fixed Suppressed Rate Selection Method for Suppressed Fuzzy C-Means Clustering Algorithm 被引量:2
1
作者 Jiulun Fan Jing Li 《Applied Mathematics》 2014年第8期1275-1283,共9页
Suppressed fuzzy c-means (S-FCM) clustering algorithm with the intention of combining the higher speed of hard c-means clustering algorithm and the better classification performance of fuzzy c-means clustering algorit... Suppressed fuzzy c-means (S-FCM) clustering algorithm with the intention of combining the higher speed of hard c-means clustering algorithm and the better classification performance of fuzzy c-means clustering algorithm had been studied by many researchers and applied in many fields. In the algorithm, how to select the suppressed rate is a key step. In this paper, we give a method to select the fixed suppressed rate by the structure of the data itself. The experimental results show that the proposed method is a suitable way to select the suppressed rate in suppressed fuzzy c-means clustering algorithm. 展开更多
关键词 hard c-means CLUSTERING algorithm FUZZY c-means CLUSTERING algorithm Suppressed FUZZY c-means CLUSTERING algorithm Suppressed RATE
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A weighted fuzzy C-means clustering method for hardness prediction
2
作者 Yuan Liu Shi-zhong Wei 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第1期176-191,共16页
The hardness prediction model was established by support vector regression(SVR).In order to avoid exaggerating the contribution of very tiny alloying elements,a weighted fuzzy C-means(WFCM)algorithm was proposed for d... The hardness prediction model was established by support vector regression(SVR).In order to avoid exaggerating the contribution of very tiny alloying elements,a weighted fuzzy C-means(WFCM)algorithm was proposed for data clustering using improved Mahalanobis distance based on random forest importance values,which could play a full role of important features and avoid clustering center overlap.The samples were divided into two classes.The top 10 features of each class were selected to form two feature subsets for better performance of the model.The dimension and dispersion of features decreased in such feature subsets.Comparing four machine learning algorithms,SVR had the best performance and was chosen to modeling.The hyper-parameters of the SVR model were optimized by particle swarm optimization.The samples in validation set were classified according to minimum distance of sample to clustering centers,and then the SVR model trained by feature subset of corresponding class was used for prediction.Compared with the feature subset of original data set,the predicted values of model trained by feature subsets of classified samples by WFCM had higher correlation coefficient and lower root mean square error.It indicated that WFCM was an effective method to reduce the dispersion of features and improve the accuracy of model. 展开更多
关键词 hardness prediction Weighted fuzzy c-means algorithm Feature selection Particle swarm optimization Support vector regression Dispersion reduction
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硬岩隧道掘进多臂协同钻孔技术研究
3
作者 崔孟豪 姬会福 +3 位作者 惠延波 张中伟 崔玉明 宋丹 《煤炭科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期261-273,共13页
为实现硬岩隧道掘进机械化施工,提高三臂凿岩台车应用于硬岩隧道掘进时的施工效率,对三臂凿岩台车钻孔定位精度、多臂协同钻孔路径优化进行了研究分析。首先,基于D-H法建立三臂凿岩台车运动学模型,通过蒙特卡洛法得到三臂凿岩台车的有... 为实现硬岩隧道掘进机械化施工,提高三臂凿岩台车应用于硬岩隧道掘进时的施工效率,对三臂凿岩台车钻孔定位精度、多臂协同钻孔路径优化进行了研究分析。首先,基于D-H法建立三臂凿岩台车运动学模型,通过蒙特卡洛法得到三臂凿岩台车的有效工作空间,采用RBF神经网络算法实现钻臂钻孔的精确定位;其次,以钻臂末端移动距离最短和钻臂运动过程中各关节变量之和最小作为优化目标,提出一种改进遗传算法对三臂凿岩台车进行孔序优化,并与蚁群优化算法和自适应遗传算法两种现有孔序规划算法进行对比;最后,以两种不同方案钻孔顺序和所划分工作空间对多钻臂协同钻孔碰撞干涉进行仿真数值模拟分析。数值模拟结果表明:(1)3个钻臂的钻孔定位误差最大为2.94 mm,误差控制在3%以内;(2)与两种现有孔序规划算法相比,以钻臂末端移动距离最短作为优化目标时,3个钻臂末端行驶的总距离分别缩短了5.39 m和10.84 m,以关节变量之和最小作为优化目标时,3个钻臂的各关节变量之和分别减少了2.76 rad、5.34 rad;(3)以最短距离所得钻孔顺序进行钻孔作业时,中间钻臂与左右钻臂之间最短距离分别为984.6、580.8 mm,各钻臂之间不会发生碰撞干涉,以关节变量最小孔序方案钻孔作业时,综合钻臂结构尺寸及安全性,中间钻臂与左钻臂之间最短距离为193.5 mm,可能发生碰撞。综上,RBF神经网络算法可以实现钻孔精确定位,依据距离最短为优化目标所得孔序方案施工时可以提高三臂凿岩台车掘进效率,为硬岩隧道掘进施工提供了理论支撑。 展开更多
关键词 硬岩隧道掘进 三臂凿岩台车 协同钻孔 孔序优化 钻孔定位 改进遗传算法
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求解Hamming距离下的最短路改进问题的一个近似算法 被引量:2
4
作者 张斌武 王勤 余维燕 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2008年第4期98-100,共3页
研究Hamming距离下的最短路改进问题的性质,并给出一个求解Hamming距离下的最短路改进问题的近似算法:按照一定规则得到满足一定条件的树型图,求解相应的0-1整数规划问题.该研究有助于设计求解Hamming距离下的最短路改进问题的有效的近... 研究Hamming距离下的最短路改进问题的性质,并给出一个求解Hamming距离下的最短路改进问题的近似算法:按照一定规则得到满足一定条件的树型图,求解相应的0-1整数规划问题.该研究有助于设计求解Hamming距离下的最短路改进问题的有效的近似算法. 展开更多
关键词 HAMMING距离 最短路改进问题 NP-困难 近似算法
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一种改进小波阈值降噪算法及其仿真研究 被引量:13
5
作者 牟雪姣 李怀良 庹先国 《自动化仪表》 CAS 2020年第8期46-50,共5页
针对D.L.Donoho提出的硬阈值函数不连续、重构信号存在第二类间断点、软阈值函数存在恒定偏差的问题,在软、硬阈值函数折中方法的基础上,根据两圆在阈值处相切以及直线与圆相切的原理,构造出一种新的阈值函数改进方法。首先,介绍了小波... 针对D.L.Donoho提出的硬阈值函数不连续、重构信号存在第二类间断点、软阈值函数存在恒定偏差的问题,在软、硬阈值函数折中方法的基础上,根据两圆在阈值处相切以及直线与圆相切的原理,构造出一种新的阈值函数改进方法。首先,介绍了小波阈值去噪算法的流程以及传统阈值函数的数学模型,并分析了其存在的问题;其次,给出了改进阈值函数的改进思路及数学推导过程;最后,将四种传统小波阈值去噪算法和改进的阈值去噪算法用于含噪doppler信号的去噪仿真测试。试验结果表明,改进的小波阈值去噪算法可以在有效滤除大量随机噪声的同时保留信号中固有的高频分量,提高信号的信噪比,并对去噪后的结果进行增益放大。该方法对类似地震信号的非平稳随机信号处理过程中的随机噪声压制与有效信号放大有一定的指导意义。 展开更多
关键词 改进阈值函数 小波阈值去噪算法 增益放大 信噪比 小波变换 软阈值 硬阈值 doppler信号
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考虑液压迟滞的汽车主动式稳定杆改进算法 被引量:3
6
作者 孔振兴 皮大伟 +2 位作者 王洪亮 陈山 李姣 《科学技术与工程》 北大核心 2016年第26期122-126,134,共6页
为了实现车辆的主动侧倾控制,针对液压式主动稳定杆(active stabilizer bar,ASB)系统的液压迟滞,提出了一种改进的控制算法。算法先由模糊规则计算出权重系数,再对侧向加速度实测值与估计值进行动态加权处理,并将该加权值用于反侧倾力... 为了实现车辆的主动侧倾控制,针对液压式主动稳定杆(active stabilizer bar,ASB)系统的液压迟滞,提出了一种改进的控制算法。算法先由模糊规则计算出权重系数,再对侧向加速度实测值与估计值进行动态加权处理,并将该加权值用于反侧倾力矩的计算。基于硬件在环(hardware-in-the-loop,HIL)仿真实验平台,在典型工况下进行了实验研究。实验结果表明:改进的控制算法能够补偿液压式ASB系统的液压迟滞,进一步改善了车辆的侧倾稳定性与行驶平顺性。 展开更多
关键词 液压迟滞 主动式稳定杆 改进算法 模糊规则 硬件在环实验 侧倾稳定性 平顺性
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基于双重离散小波变换的遥感图像去噪算法 被引量:7
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作者 张倩 《国土资源遥感》 CSCD 北大核心 2015年第4期14-20,共7页
结合离散小波变换(discrete wavelet transform,DWT)与二维多级中值滤波(two-dimensional multi-stage median filtering,TMMF)算法,提出了一种遥感图像自适应去噪(de-noising)算法。该算法首先对噪声图像进行单层DWT,分出低频子图像和... 结合离散小波变换(discrete wavelet transform,DWT)与二维多级中值滤波(two-dimensional multi-stage median filtering,TMMF)算法,提出了一种遥感图像自适应去噪(de-noising)算法。该算法首先对噪声图像进行单层DWT,分出低频子图像和高频子图像,由于其中的低频子图像包含了大量背景信息,几乎不受噪声的污染,因而变换后仍保持原样无需再处理;对于高频子图像继续执行单层DWT,获得多方向分布的次低频子图像和次高频子图像;然后对次高频子图像采用改进的TMMF算法进行去噪,对次低频子图像采用改进的小波硬阈值函数模型进行噪声抑制;最后对上述去噪后的子图像进行二次小波重构,得到去噪后的遥感图像。采用3景细节信息丰富的遥感图像进行算法性能测试,并与TMMF算法、改进的TMMF算法以及小波变换硬阈值去噪算法进行比较,结果表明,基于双重离散小波变换算法的去噪性能有所提升。 展开更多
关键词 遥感图像 离散小波变换(DWT) 二维多级中值滤波(TMMF) 改进的TMMF算法 改进的硬阈值函数模型 去噪算法
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基于径向基函数网络的改进算法的股市数据预测 被引量:4
8
作者 向小东 郭耀煌 《预测》 CSSCI 2002年第4期66-68,共3页
径向基函数网络的性能在很大程度上取决于径基函数中心位置的选取。本文通过结合输入输出矢量从而得到扩展矢量的方式改进了常用的确定径基函数中心的HCM算法。股市数据预测的实验结果表明 :改进的HCM算法的网络的性能有了明显的改善。
关键词 股市 径向基函数网络 扩展矢量 HCM算法 预测
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基于S7-200改进Bang-Bang控制算法在温度控制中的应用 被引量:4
9
作者 强明辉 马文学 马永炜 《自动化与仪器仪表》 2013年第6期97-99,共3页
针对硬胶囊生产对风干区温度控制的要求,在研究了Bang-Bang控制算法的基础上,提出一种改进的Bang-Bang控制算法,该算法不但有效抑制了温度超调、克服了温度惯性,而且提高了控制精度。经实际应用表明,该算法控制策略简单,控制精度高,具... 针对硬胶囊生产对风干区温度控制的要求,在研究了Bang-Bang控制算法的基础上,提出一种改进的Bang-Bang控制算法,该算法不但有效抑制了温度超调、克服了温度惯性,而且提高了控制精度。经实际应用表明,该算法控制策略简单,控制精度高,具有较高的实用价值。 展开更多
关键词 改进Bang-Bang控制算法 硬胶囊风干区 温度控制
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基于聚类分析的育种小麦机械裂纹硬度算法 被引量:2
10
作者 郭文娟 丁要军 《中国农机化学报》 2016年第12期37-40,88,共5页
为进一步寻求适宜作为育种小麦机械裂纹硬度值聚类分析的优势算法,通过借助于虚拟弹性模量计算法,测定产生机械裂纹的育种小麦籽粒不同组分硬度值,并结合基于邻域改进K-medoids算法与传统的PAM算法、快速K-medoids算法分别对育种小麦籽... 为进一步寻求适宜作为育种小麦机械裂纹硬度值聚类分析的优势算法,通过借助于虚拟弹性模量计算法,测定产生机械裂纹的育种小麦籽粒不同组分硬度值,并结合基于邻域改进K-medoids算法与传统的PAM算法、快速K-medoids算法分别对育种小麦籽粒(表皮、内部)机械裂纹硬度数据集进行聚类分析比较。实验结果表明:改进K-medoids算法的时间性能明显优于PAM算法和快速K-medoids算法,在育种小麦籽粒表皮、内部机械裂纹硬度数据分析时间上分别减少2.585s、0.103s和0.603s、0.551s,较其余两种算法的聚类误差平方和小、聚类准确率高(90%以上),该算法可为育种小麦籽粒信息的准确、快速整理提供理论依据。 展开更多
关键词 改进K-medoids算法 育种小麦 机械裂纹硬度 聚类分析
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求解Hamming距离下单位型单发点树型网络最短路改进问题的算法 被引量:1
11
作者 张斌武 王勤 《河海大学常州分校学报》 2007年第4期1-4,共4页
给出了求解两类特殊的Hamming距离下单位型单发点树型网络最短路改进问题的多项式时间算法,并研究了一般树型网络下该问题的性质.解决了Hamming距离下逆问题(改进问题)中的部分问题,有助于设计出更多的求解Hamming距离下单位型树型网络... 给出了求解两类特殊的Hamming距离下单位型单发点树型网络最短路改进问题的多项式时间算法,并研究了一般树型网络下该问题的性质.解决了Hamming距离下逆问题(改进问题)中的部分问题,有助于设计出更多的求解Hamming距离下单位型树型网络最短路改进问题的算法. 展开更多
关键词 HAMMING距离 最短路改进问题 NP-困难 多项式时间算法
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径向基函数网络的改进算法在油价预测中的应用
12
作者 宋芳 向小东 《科技和产业》 2007年第1期42-44,48,共4页
本文将径向基函数网络应用在国际原油价格预测中,采用一种改进的HCM算法来确定径向基函数的中心,并以纽约市场国际原油期货的日收盘价为对象进行预测,其结果表明,该模型具有较好的学习和泛化能力,为国际原油价格的预测提供了一条新的途径。
关键词 径向基函数网络 改进的HCM算法 国际原油价格 预测
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基于径向基函数网络的工程项目风险评估研究 被引量:1
13
作者 向小东 《基建优化》 2006年第3期45-47,65,共4页
工程项目风险评估是工程项目风险管理中的一个重要环节,受到了人们特别的重视。本文通过考虑输入———输出扩展矢量的方式改进了应用广泛的HCM算法。评估实例表明改进的HCM算法可以获得更好的评估效果,提升了RBF网络评估工具的价值。
关键词 径向基函数网络 改进的HCM算法 工程项目 风险评估
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带硬时间窗车辆路线问题的模拟退火算法研究
14
作者 徐丽蕊 《陕西工业职业技术学院学报》 2009年第2期23-27,共5页
本文在对带硬时间窗车辆路线问题进行描述的基础上,建立了该问题的数学模型。针对该模型的NP—hard属性,设计了相应的模拟退火算法;即利用改进节约法构造初始可行解,提高了求解速度;路线内和路线间同时进行邻域搜索,避免了算法陷... 本文在对带硬时间窗车辆路线问题进行描述的基础上,建立了该问题的数学模型。针对该模型的NP—hard属性,设计了相应的模拟退火算法;即利用改进节约法构造初始可行解,提高了求解速度;路线内和路线间同时进行邻域搜索,避免了算法陷入局部最优;通过恰当地选择技术参数,实现了快速有效地求得问题的满意解。实例仿真测算表明本文提出的算法求得的解质量较高,从而说明了模拟退火算法解决带硬时间窗的车辆路线问题具有一定的有效性和实用价值。 展开更多
关键词 车辆路线问题 硬时间窗 改进节约法 模拟退火算法
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基于改进遗传算法的带硬时间窗车辆路径问题研究 被引量:4
15
作者 孟辉 蔡田刚 姜忠鹤 《机械工程师》 2011年第2期62-64,共3页
建立了带硬时间窗车辆路径问题数学模型。针对传统遗传算法在局部搜索能力上存在不足这一问题,根据相关文献将爬山算法的思想融入遗传算法中,构造了求解该问题的改进遗传算法。仿真结果表明,该算法在局部搜索过程中能够避免早熟,一定程... 建立了带硬时间窗车辆路径问题数学模型。针对传统遗传算法在局部搜索能力上存在不足这一问题,根据相关文献将爬山算法的思想融入遗传算法中,构造了求解该问题的改进遗传算法。仿真结果表明,该算法在局部搜索过程中能够避免早熟,一定程度上克服了传统遗传算法在局部搜索能力上的不足。 展开更多
关键词 改进遗传算法 爬山算法 车辆路径问题 硬时间窗
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An Efficient Deep Learning-based Content-based Image Retrieval Framework 被引量:1
16
作者 M.Sivakumar N.M.Saravana Kumar N.Karthikeyan 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2022年第11期683-700,共18页
The use of massive image databases has increased drastically over the few years due to evolution of multimedia technology.Image retrieval has become one of the vital tools in image processing applications.Content-Base... The use of massive image databases has increased drastically over the few years due to evolution of multimedia technology.Image retrieval has become one of the vital tools in image processing applications.Content-Based Image Retrieval(CBIR)has been widely used in varied applications.But,the results produced by the usage of a single image feature are not satisfactory.So,multiple image features are used very often for attaining better results.But,fast and effective searching for relevant images from a database becomes a challenging task.In the previous existing system,the CBIR has used the combined feature extraction technique using color auto-correlogram,Rotation-Invariant Uniform Local Binary Patterns(RULBP)and local energy.However,the existing system does not provide significant results in terms of recall and precision.Also,the computational complexity is higher for the existing CBIR systems.In order to handle the above mentioned issues,the Gray Level Co-occurrence Matrix(GLCM)with Deep Learning based Enhanced Convolution Neural Network(DLECNN)is proposed in this work.The proposed system framework includes noise reduction using histogram equalization,feature extraction using GLCM,similarity matching computation using Hierarchal and Fuzzy c-Means(HFCM)algorithm and the image retrieval using DLECNN algorithm.The histogram equalization has been used for computing the image enhancement.This enhanced image has a uniform histogram.Then,the GLCM method has been used to extract the features such as shape,texture,colour,annotations and keywords.The HFCM similarity measure is used for computing the query image vector's similarity index with every database images.For enhancing the performance of this image retrieval approach,the DLECNN algorithm is proposed to retrieve more accurate features of the image.The proposed GLCM+DLECNN algorithm provides better results associated with high accuracy,precision,recall,f-measure and lesser complexity.From the experimental results,it is clearly observed that the proposed system provides efficient image retrieval for the given query image. 展开更多
关键词 Content based image retrieval(CBIR) improved gray level cooccurrence matrix(GLCM) hierarchal and fuzzy c-means(HFCM)algorithm deep learning based enhanced convolution neural network(DLECNN)
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Knowledge-based detection method for SAR targets
17
作者 Fei Gao Achang Ru +1 位作者 Jun Wang Shiyi Mao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2014年第4期573-579,共7页
When the classical constant false-alarm rate (CFAR) combined with fuzzy C-means (FCM) algorithm is applied to target detection in synthetic aperture radar (SAR) images with complex background, CFAR requires bloc... When the classical constant false-alarm rate (CFAR) combined with fuzzy C-means (FCM) algorithm is applied to target detection in synthetic aperture radar (SAR) images with complex background, CFAR requires block-by-block estimation of clutter models and FCM clustering converges to local optimum. To address these problems, this paper pro-poses a new detection algorithm: knowledge-based combined with improved genetic algorithm-fuzzy C-means (GA-FCM) algorithm. Firstly, the algorithm takes target region's maximum and average intensity, area, length of long axis and long-to-short axis ratio of the external ellipse as factors which influence the target appearing probabil- ity. The knowledge-based detection algorithm can produce preprocess results without the need of estimation of clutter models as CFAR does. Afterward the GA-FCM algorithm is improved to cluster pre-process results. It has advantages of incorporating global optimizing ability of GA and local optimizing ability of FCM, which will further eliminate false alarms and get better results. The effectiveness of the proposed technique is experimentally validated with real SAR images. 展开更多
关键词 synthetic aperture radar (SAR) target detection knowledge-based improved genetic algorithm-fuzzy c-means(GA-FCM) algorithm.
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考虑换线时间窗的地铁网络配送路径优化问题
18
作者 彭秀秀 刘翱 +1 位作者 李儒博 任亮 《物流科技》 2024年第21期24-28,38,共6页
目前,地面车辆配送难以满足日益增长的货运需求,地下物流将成为未来解决货运问题的有效方式。地铁作为现有的地下资源,可依托其开展地下货运配送。以货物在地铁网络中送达时间最短为目标,考虑地铁列车发出时间表、换线点选取、换线点时... 目前,地面车辆配送难以满足日益增长的货运需求,地下物流将成为未来解决货运问题的有效方式。地铁作为现有的地下资源,可依托其开展地下货运配送。以货物在地铁网络中送达时间最短为目标,考虑地铁列车发出时间表、换线点选取、换线点时间窗等现实约束,构建考虑换线时间窗的地铁网络配送路径优化模型。将地铁站点间的运行时间和换线时间作为权重,引入换线时间窗限制,并设计改进Dijkstra算法求解该模型。文章基于武汉市地铁网络的算例验证了所提模型的可行性,该模型更贴合地铁网络的现实情况,且能有效地提高配送效率。 展开更多
关键词 路径优化 改进Dijkstra算法 硬时间窗 地铁换线
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