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改进的GA-FCM算法及其在交通事故挖掘中的应用 被引量:1
1
作者 杨兴春 王刚 张安妮 《计算机系统应用》 2010年第9期159-162,共4页
目前,公安信息化建设和应用正在不断深入推进,如果能从高速增长的公安业务数据中发掘出隐藏的信息并用于指导公安实战,不但能提升信息化的水平,而且能极大提升实战工作的针对性和有效性。论文针对GA-FCM算法收敛慢、解质量不高的缺点,... 目前,公安信息化建设和应用正在不断深入推进,如果能从高速增长的公安业务数据中发掘出隐藏的信息并用于指导公安实战,不但能提升信息化的水平,而且能极大提升实战工作的针对性和有效性。论文针对GA-FCM算法收敛慢、解质量不高的缺点,利用前期工作的成果,并对GA-FCM的种群选择、变异算子进行了改进。将改进后的算法应用于城区交通事故历史数据挖掘,实验表明,挖掘结果对于预防交通事故、改善交通状况具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 公安信息化 聚类挖掘 ga-fcm 交通事故
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基于FCM-GA灌溉供水管网减压阀布设优化
2
作者 常子峰 李红艳 +3 位作者 史文韬 张峰 崔佳丽 毛立波 《节水灌溉》 北大核心 2024年第5期38-45,共8页
为探究灌溉供水管网中存在的漏损过高以及局部压力过大的问题,提出了一种基于FCM-GA的供水管网减压阀布设优化方法,该方法借助MATLAB、EPANET、MATLAB-EPANET-Toolkit以及PlatEMO平台等工具,对西班牙的BIN管网进行分区布置减压阀并优化... 为探究灌溉供水管网中存在的漏损过高以及局部压力过大的问题,提出了一种基于FCM-GA的供水管网减压阀布设优化方法,该方法借助MATLAB、EPANET、MATLAB-EPANET-Toolkit以及PlatEMO平台等工具,对西班牙的BIN管网进行分区布置减压阀并优化阀后压力,以不同分区方案的成本与降漏效果为控制指标,筛选出最优方案。结果显示:最优方案(分5个区)将整个管网的漏损率降低至7.45%,相较初始管网降低了20.04%,降低的漏损费用可达114€/d,在减压阀服务年限内可收回成本并达到盈利,并实现对整个管网系统的压力管理,提高了管网的稳定性和可靠性,有利于减少管网事故发生。因此,基于FCM-GA的灌溉供水管网减压阀布设优化是一种安全、低成本和高效益的降漏与控压方法,在有效降低灌溉用水费用的同时,可更好地实现节水灌溉。 展开更多
关键词 灌溉供水管网 FCM-GA算法 供水管网分区 漏损控制 减压阀布设优化 压力管理
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基于FCM算法的中小型转动设备故障检测研究
3
作者 苗俊田 刘冬冬 +1 位作者 鹿德台 赵博 《信息技术》 2024年第2期8-14,共7页
针对现有算法在中小型转动设备故障检测中存在的收敛速度慢、故障识别率低等问题,提出一种基于FCM融合算法的故障检测方案研究。对原始故障集做降噪处理,基于模糊熵值理论在多尺度条件下提取故障向量的隶属度;利用GA算法优化FCM算法的... 针对现有算法在中小型转动设备故障检测中存在的收敛速度慢、故障识别率低等问题,提出一种基于FCM融合算法的故障检测方案研究。对原始故障集做降噪处理,基于模糊熵值理论在多尺度条件下提取故障向量的隶属度;利用GA算法优化FCM算法的迭代性能和收敛性能,分别更新故障特征向量模糊隶属度矩阵和聚类中心矩阵,以达到改善聚类精度,提高故障识别率的目的。实验结果显示,该算法在不同的聚类中心数量及故障类别的条件下,能够获得更好的聚类效果和更高的收敛速度,训练集合和测试集的平均故障识别分别可以达到99.19%和98.23%。 展开更多
关键词 FCM算法 转动设备 迭代性能 GA算法 模糊隶属度
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基于GA-ANFIS-FCM算法的电力能源预测
4
作者 陈亮 朱元凯 +1 位作者 李长英 谢清强 《电脑与电信》 2023年第9期83-86,共4页
电力公司为居民和企业提供不间断的电力供应是其主要责任。预测电力能源需求总是保证电力供应的最佳方案。将遗传算法(GA)、聚类算法(FCM)和自适应神经模糊推理系统(ANFIS)相结合,构造了GA–ANFIS–FCM混合算法,并将算法用于电力能源预... 电力公司为居民和企业提供不间断的电力供应是其主要责任。预测电力能源需求总是保证电力供应的最佳方案。将遗传算法(GA)、聚类算法(FCM)和自适应神经模糊推理系统(ANFIS)相结合,构造了GA–ANFIS–FCM混合算法,并将算法用于电力能源预测。通过与独立的ANFIS–FCM模型比较,验证了GA–ANFIS–FCM3为最佳子模型。 展开更多
关键词 GA FCM ANFIS 电力能源预测
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一种改进的FCM遥感图像变化检测方法
5
作者 赵东波 李辉 《电子设计工程》 2023年第9期156-160,共5页
针对传统模糊C均值(Fuzzy C-Means,FCM)算法受初始聚类中心影响而陷入局部最优的问题,提出了一种基于遗传算法(Genetic Algorithm,GA)的改进模糊C均值聚类算法。主要通过差值法获得图像的差异图,利用主成分分析(Principal Component Ana... 针对传统模糊C均值(Fuzzy C-Means,FCM)算法受初始聚类中心影响而陷入局部最优的问题,提出了一种基于遗传算法(Genetic Algorithm,GA)的改进模糊C均值聚类算法。主要通过差值法获得图像的差异图,利用主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)法提取变化影像的主要特征信息,利用遗传算法(GA)群体搜索的优点对传统的模糊C均值算法进行改进。对遥感图像的变化检测实验表明,改进的聚类算法克服了传统算法的缺点,在保留图像细节特征的前提下能有效提高检测精度,相比其他几种常见的聚类算法更有优势。 展开更多
关键词 变化检测 模糊C均值 主成分分析 遗传算法 遥感图像
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基于GA与PSO混合优化FCM聚类的变压器故障诊断 被引量:17
6
作者 雷浩辖 刘念 +2 位作者 崔东君 马铁军 徐海霸 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第22期52-56,共5页
针对FCM聚类、GA-FCM聚类以及PSO-FCM聚类在进行变压器故障诊断时的不足,采用了GA与PSO混合优化FCM(GAPSO-FCM)聚类来进行故障诊断。GAPSO-FCM聚类进行的是全局搜索,克服了FCM聚类容易陷入局部极小值的问题。GAPSO-FCM聚类是以全局最优... 针对FCM聚类、GA-FCM聚类以及PSO-FCM聚类在进行变压器故障诊断时的不足,采用了GA与PSO混合优化FCM(GAPSO-FCM)聚类来进行故障诊断。GAPSO-FCM聚类进行的是全局搜索,克服了FCM聚类容易陷入局部极小值的问题。GAPSO-FCM聚类是以全局最优个体将GA聚类与PSO聚类有机地联系在一起,GA与PSO共用一个最优个体,迭代过程中既包括了GA运算也包括了PSO运算。它依据GA的随机性扩大了搜索范围,之后在所找到的个体附近依据PSO进行更细致的搜索,克服了仅基于单一GA或PSO优化的FCM聚类的早熟问题。通过仿真与实例分析,表明采用GAPSO-FCM聚类进行故障诊断的正确率比采用其他三种聚类的正确率高。 展开更多
关键词 变压器 故障诊断 遗传算法 粒子群优化 模糊C均值聚类
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基于改进量子粒子群优化模糊聚类的变压器故障诊断方法 被引量:6
7
作者 李敏 谢军 +1 位作者 王永强 律方成 《电测与仪表》 北大核心 2015年第15期19-25,共7页
对电力变压器进行高效准确的故障诊断可有效保障电力系统安全、稳定运行。为提高变压器故障诊断正确率,提出了一种基于改进量子粒子群优化模糊聚类的变压器故障诊断方法。采用遗传算法杂交概率的思想改进量子粒子群算法提高算法收敛速... 对电力变压器进行高效准确的故障诊断可有效保障电力系统安全、稳定运行。为提高变压器故障诊断正确率,提出了一种基于改进量子粒子群优化模糊聚类的变压器故障诊断方法。采用遗传算法杂交概率的思想改进量子粒子群算法提高算法收敛速度、防止陷入局部极值,克服模糊聚类算法易受初始值影响的不足,进而实现对变压器高效、准确的故障诊断。以变压器油中典型气体作为故障特征量,选取68组数据建立故障集,采用改进量子粒子群算法寻找最佳初始聚类中心,并将其应用于3种不同数据组进行验证,实验结果表明文中所提方法的有效性。 展开更多
关键词 电力变压器 改进IQPSO-FCM 油中溶解气体 故障诊断
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一种遗传模糊聚类算法及其应用 被引量:13
8
作者 宋娇 葛临东 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第5期1197-1199,共3页
研究一种基于遗传算法(GA)的模糊聚类方法,即将遗传算法得到的聚类中心作为模糊C-均值(FCM)聚类算法初值,这样既可以克服FCM算法对初始中心敏感的缺点,也可以解决遗传算法只能找到近似解的问题。将算法用于通信信号的星座聚类,根据聚类... 研究一种基于遗传算法(GA)的模糊聚类方法,即将遗传算法得到的聚类中心作为模糊C-均值(FCM)聚类算法初值,这样既可以克服FCM算法对初始中心敏感的缺点,也可以解决遗传算法只能找到近似解的问题。将算法用于通信信号的星座聚类,根据聚类有效性函数自适应地确定聚类中心,并完成信号类型的识别。仿真实验证明,当存在较小的定时误差时,算法对PSK和QAM信号仍然是有效的。 展开更多
关键词 遗传算法 模糊C-均值 星座聚类
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基于改进遗传算法的加权模糊C均值聚类算法 被引量:11
9
作者 李同强 周天弋 吴斌 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第B12期260-262,共3页
针对模糊C均值(FCM)聚类算法具有初始聚类中心敏感和容易陷入局部最优的问题,提出了一种基于改进遗传算法(GA)的加权模糊C均值聚类算法,采用高斯变异算子,提高了遗传算法在每个峰值附近的局部搜索能力,用基于复相关系数的加权欧式距离... 针对模糊C均值(FCM)聚类算法具有初始聚类中心敏感和容易陷入局部最优的问题,提出了一种基于改进遗传算法(GA)的加权模糊C均值聚类算法,采用高斯变异算子,提高了遗传算法在每个峰值附近的局部搜索能力,用基于复相关系数的加权欧式距离代替欧式距离,改进了FCM算法的聚类目标函数。用改进的算法对国际标准测试数据Iris进行测试,实验结果表明改进后的算法具有更好的稳定性和健壮性,提高了聚类的效果。 展开更多
关键词 模糊C均值 遗传算法 复相关系数 加权欧式距离 高斯变异算子
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基于遗传搜索权重的模糊C-均值-VIKOR模型的绿色供应商选择 被引量:6
10
作者 徐建中 孙颖 孙晓光 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第4期159-163,共5页
针对绿色供应商数量增多带来巨大计算复杂性的问题,文章提出基于遗传启发式属性权搜索策略优化模糊C-均值(GW-FCM)与VIKOR相结合的绿色供应商选择模型。基于巩固数据挖掘技术,制定优化方案搜索属性权使FCM交替优化,在约束区间内改进属性... 针对绿色供应商数量增多带来巨大计算复杂性的问题,文章提出基于遗传启发式属性权搜索策略优化模糊C-均值(GW-FCM)与VIKOR相结合的绿色供应商选择模型。基于巩固数据挖掘技术,制定优化方案搜索属性权使FCM交替优化,在约束区间内改进属性权,由此得到合理的供应商划分。构建绿色供应商评价指标体系包括:绩效评价指标和环境评价指标,基于上述聚类方法分两步聚类,根据绩效评价值和环境评价值聚类确定最佳绿色供应商集群,最后采用VIKOR结合GA搜索的属性权对最佳绿色供应商集群进行最终排名。利用数据挖掘方法与多准则决策分析解决绿色供应商选择问题,有效降低选择复杂度和决策者工作量,案例分析说明了该方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 遗传算法(GA) 模糊C-均值(FCM) 属性权 VIKOR 绿色供应商
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基于FCM-GA的军事物流配送路径规划 被引量:2
11
作者 肖学福 卢海容 +2 位作者 吴会博 刘金彪 张扬奇 《军事交通学院学报》 2014年第7期70-73,共4页
针对传统的军事物流配送路径优化方法中存在的不足,结合国内外对路径优化问题的研究情况,建立了基于FCM-GA的军事物流配送路径优化模型,利用Matlab语言编写C均值模糊聚类和遗传算法程序,实现对模型的系统分析和快速求解,最后结合案例分... 针对传统的军事物流配送路径优化方法中存在的不足,结合国内外对路径优化问题的研究情况,建立了基于FCM-GA的军事物流配送路径优化模型,利用Matlab语言编写C均值模糊聚类和遗传算法程序,实现对模型的系统分析和快速求解,最后结合案例分析,验证模型的正确性和合理性。 展开更多
关键词 军事物流配送 路径规划 车辆路径问题 模糊C均值 遗传算法
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一种融合遗传算法和粒子群算法的改进模糊C-均值算法 被引量:4
12
作者 诸克军 李兰兰 郭海湘 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第6期728-733,共6页
针对模糊C-均值(FCM)算法必须预先给定聚类数c和容易陷入局部极小的缺点,提出了融合遗传算法和粒子群算法的GA-PSO-FCM算法。遗传算法(GA)嵌套在FCM算法的外层,用于自动寻找最优聚类数,并把有效性准则函数作为其适应度函数;粒子群(PSO)... 针对模糊C-均值(FCM)算法必须预先给定聚类数c和容易陷入局部极小的缺点,提出了融合遗传算法和粒子群算法的GA-PSO-FCM算法。遗传算法(GA)嵌套在FCM算法的外层,用于自动寻找最优聚类数,并把有效性准则函数作为其适应度函数;粒子群(PSO)算法嵌套在FCM算法的内层,用于优化类中心向量,提高算法的全局搜索能力。最后,运用GA-PSO-FCM算法对Iris data、Wine data、Zoo data、WPBC data和WDBC data进行仿真实验,并与基于有效性准则函数改进的FCM算法、GA-FCM算法的仿真结果进行比较,表明GA-PSO-FCM算法能在预先未知聚类数的情况下,提高分类结果的精确性和稳定性。 展开更多
关键词 模糊C-均值 有效性准则 遗传算法 粒子群算法
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Knowledge-based detection method for SAR targets
13
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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基于粒子群优化的模糊聚类分析 被引量:2
14
作者 王玲 贺兴时 《价值工程》 2007年第11期96-98,共3页
基于求解实优化问题时,粒子群优化算法优于遗传算法。在基于遗传算法的模糊C均值聚类算法基础上,给出了基于粒子群的模糊C均值聚类算法,试验结果表明:该算法克服了传统的模糊C均值聚类算法的缺陷,同时在收敛速度方面明显优于基于遗传算... 基于求解实优化问题时,粒子群优化算法优于遗传算法。在基于遗传算法的模糊C均值聚类算法基础上,给出了基于粒子群的模糊C均值聚类算法,试验结果表明:该算法克服了传统的模糊C均值聚类算法的缺陷,同时在收敛速度方面明显优于基于遗传算法的模糊C均值聚类算法。 展开更多
关键词 模糊聚类 模糊C均值算法 遗传算法 粒子群优化算法
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小波分析与FCM在输气管泄漏监测中的应用研究 被引量:1
15
作者 方丽萍 潘良心 +2 位作者 刘翠伟 胡晓熙 梁金禄 《广州化工》 CAS 2014年第3期102-104,共3页
选择输气管道泄漏、压缩机和旁通的若干信号为样本,筛选能有效反映不同工况样本特征的几个特征量组成多维特征向量并作为FCM聚类的输入,计算聚类中心。结果表明:自相关函数最大值、小波谱、小波熵、平均幅值作为特征量能较好地反映输气... 选择输气管道泄漏、压缩机和旁通的若干信号为样本,筛选能有效反映不同工况样本特征的几个特征量组成多维特征向量并作为FCM聚类的输入,计算聚类中心。结果表明:自相关函数最大值、小波谱、小波熵、平均幅值作为特征量能较好地反映输气管不同运行工况音波信号的特征,FCM聚类能较好地区分泄漏工况与正常操作工况的运行模式。 展开更多
关键词 输气管道 泄漏 监测 小波熵 小波谱 FCM 聚类
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采用自组织RBF网络算法的变压器故障诊断 被引量:37
16
作者 付强 陈特放 朱佼佼 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1368-1375,共8页
针对以往神经网络常采用试凑法设计网络节点的缺陷,提出了一种自组织径向基函数(RBF)神经网络算法。该算法首先通过模糊C-均值(FCM)算法得到初始的RBF神经网络节点数和中心向量,再利用经Gaussian随机分布改进的粒子群优化(PSO)算法对初... 针对以往神经网络常采用试凑法设计网络节点的缺陷,提出了一种自组织径向基函数(RBF)神经网络算法。该算法首先通过模糊C-均值(FCM)算法得到初始的RBF神经网络节点数和中心向量,再利用经Gaussian随机分布改进的粒子群优化(PSO)算法对初始RBF神经网络节点数、中心向量、节点连接权值进行优化。利用鸢尾属数据集及葡萄酒数据集对提出的自组织RBF神经网络算法进行了仿真测试,证明该算法对于提高分类精度和优化RBF神经网络结构有一定的作用。最后,将该算法应用到电力机车牵引变压器综合测试及故障诊断系统中,结果证明所提的自组织RBF神经网络诊断算法可有效监测出原系统试验时误报和漏报的故障。 展开更多
关键词 变压器 自组织径向基函数(RBF)神经网络 Gaussian分布粒子群优化(PSO)算法 模糊C-均值(FCM)算法 故障诊断 溶解气体分析(DGA)
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模糊聚类算法参数优选方法及其在局部放电模式识别中的应用 被引量:10
17
作者 王辉 郑文栋 +4 位作者 吴晓春 姚林朋 黄成军 钱勇 江秀臣 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期3002-3006,共5页
为了研究GIS中不同缺陷所激发的局部放电类型,设置了悬浮电极、针尖电晕、自由微粒以及气隙等4种常见缺陷模型。对采集的局放数据,建立了最大放电量、平均放电量和放电次数等二维相位分布函数,在此基础上提取24组指纹特征参数。在采用模... 为了研究GIS中不同缺陷所激发的局部放电类型,设置了悬浮电极、针尖电晕、自由微粒以及气隙等4种常见缺陷模型。对采集的局放数据,建立了最大放电量、平均放电量和放电次数等二维相位分布函数,在此基础上提取24组指纹特征参数。在采用模糊C均值(FCM)和Gustafson-Kessel(GK)等聚类算法对局放数据进行聚类分析时,针对聚类有效性,即样本集的类数c和模糊加权指数m的优选问题,介绍了一种新型聚类有效性评估指标U(c),发现U(c)值越大,得到的聚类数越接近于真实值。最后与其它有效性指标对比,验证了U(c)指标的准确性和有效性。 展开更多
关键词 局部放电(PD) 气体绝缘组合开关(GIS) 指纹特征 FCM算法 GK算法 模糊聚类 聚类有效性
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蚁群算法在煤与瓦斯突出预测中的应用 被引量:4
18
作者 臧大进 王耀才 《计算机测量与控制》 CSCD 2007年第10期1289-1291,共3页
煤与瓦斯突出预测在矿井的安全生产中具有重要影响;蚁群算法是最新提出的新型寻优策略,具有良好的克服局部极值、获得全局极值的能力;通过对蚁群算法和模糊聚类算法的深入研究提出了一种新的蚁群-模糊聚类预测算法,利用改进的自适应调... 煤与瓦斯突出预测在矿井的安全生产中具有重要影响;蚁群算法是最新提出的新型寻优策略,具有良好的克服局部极值、获得全局极值的能力;通过对蚁群算法和模糊聚类算法的深入研究提出了一种新的蚁群-模糊聚类预测算法,利用改进的自适应调整信息素的蚁群算法计算出模糊聚类的个数和初始聚类中心,再利用模糊聚类算法对煤与瓦斯突出进行预测;对平八矿历年煤与瓦斯突出数据进行验证预测的结果表明,该方法与传统的模糊聚类预测方法相比具有较强的自适应能力和较好的预测效果。 展开更多
关键词 煤与瓦斯突出 预测 蚁群算法 数据聚类 模糊C均值 蚁群一模糊聚类算法
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电池储能系统参与电网削峰填谷实用算法 被引量:19
19
作者 牛文迪 杨旭强 《电测与仪表》 北大核心 2019年第18期74-78,共5页
针对能源互联型微网储能设备的优化配置问题,构建一种考虑跨季节储气的多能存储系统的配置模型,提出了包含储电设备、储热设备、储气设备和P2G的容量配置方法。利用模糊均值聚类(FCM)对风光出力进行预处理,划分为多个概率场景以降低运... 针对能源互联型微网储能设备的优化配置问题,构建一种考虑跨季节储气的多能存储系统的配置模型,提出了包含储电设备、储热设备、储气设备和P2G的容量配置方法。利用模糊均值聚类(FCM)对风光出力进行预处理,划分为多个概率场景以降低运算复杂度。综合考虑电-气-热-冷平衡、机组爬坡约束、储能约束和天然气供气限制,以全年经济性为优化目标,对比分析了跨季节储气模式和无储气模式的储能配置与经济性。并讨论了天然气成本对系统储能优化配置的影响。结果表明,考虑跨季节储气的多能存储系统经济性更优,能有效缓解冬季的供气压力,并促进非冬季的新能源消纳。 展开更多
关键词 能源互联网 多能存储 FCM 概率场景 天然气
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基于遗传算法和模糊C均值聚类的WSN分簇路由算法 被引量:39
20
作者 董发志 丁洪伟 +2 位作者 杨志军 熊成彪 张颖婕 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第8期2359-2365,共7页
针对无线传感器网络(WSN)的节点能量有限、生命周期短、吞吐量低等问题,提出一种基于遗传算法(GA)和模糊C均值(FCM)聚类的WSN分簇路由算法GAFCMCR,采取“集中分簇,分布簇头选举”的方式。网络初始化时基站采用由GA优化的FCM聚类算法形... 针对无线传感器网络(WSN)的节点能量有限、生命周期短、吞吐量低等问题,提出一种基于遗传算法(GA)和模糊C均值(FCM)聚类的WSN分簇路由算法GAFCMCR,采取“集中分簇,分布簇头选举”的方式。网络初始化时基站采用由GA优化的FCM聚类算法形成网络分簇。第一轮簇头由距簇中心最近的节点担任;从第二轮开始,簇头的选举由上一轮的簇头负责,选举过程综合考虑候选节点的剩余能量、与基站的距离、与簇内其他节点的平均距离三个因子,并根据网络状态实时调整三个因子的权重。在数据传输阶段,将轮询机制引入簇内通信。仿真结果表明,相同网络环境下,与LEACH算法和基于K-Means的均匀分簇路由(KUCR)算法相比,GAFCMCR将网络生命周期延长了105%和20%。GAFCMCR成簇效果良好,具有良好的能量均衡性和更高的吞吐量。 展开更多
关键词 无线传感器网络 模糊C均值聚类 遗传算法 均匀分簇 轮询机制
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