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正则化图形模糊聚类及鲁棒分割算法 被引量:30
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作者 孙佳美 吴成茂 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期179-186,共8页
针对现有图形模糊聚类算法合理性差和抗噪能力弱的问题,提出嵌入对称正则项的图形模糊聚类鲁棒算法。将样本聚类所对应的中立度与拒分度相结合构造对称正则项,嵌入现有图形模糊聚类所对应的目标函数;同时,利用像素邻域所对应的均值信息... 针对现有图形模糊聚类算法合理性差和抗噪能力弱的问题,提出嵌入对称正则项的图形模糊聚类鲁棒算法。将样本聚类所对应的中立度与拒分度相结合构造对称正则项,嵌入现有图形模糊聚类所对应的目标函数;同时,利用像素邻域所对应的均值信息辅助当前像素聚类并构造了空间信息约束正则项,采用拉格朗日乘子法获得正则化图形模糊聚类鲁棒分割算法。不同噪声干扰图像分割结果表明,所建议的分割算法是有效的,相比现有的鲁棒模糊聚类分割算法具有更强的抑制噪声能力。 展开更多
关键词 图形模糊 正则化 鲁棒分割 空间邻域信息
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一种快速鲁棒核空间图形模糊聚类分割算法 被引量:6
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作者 吴其平 吴成茂 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2019年第4期804-811,共8页
针对现有鲁棒图形模糊聚类算法难以满足强噪声干扰下大幅面图像快速分割的需要,提出一种快速鲁棒核空间图形模糊聚类分割算法。该算法将欧氏空间样本通过核函数映射至高维空间;采用待分割图像中像素邻域的灰度和空间等信息构建线性加权... 针对现有鲁棒图形模糊聚类算法难以满足强噪声干扰下大幅面图像快速分割的需要,提出一种快速鲁棒核空间图形模糊聚类分割算法。该算法将欧氏空间样本通过核函数映射至高维空间;采用待分割图像中像素邻域的灰度和空间等信息构建线性加权滤波图像,对其进行鲁棒核空间图形模糊聚类;并引入当前聚类像素与其邻域像素均值所对应的二维直方图信息,获得鲁棒核空间图形模糊聚类快速迭代表达式。对大幅面图像添加高斯和椒盐噪声进行分割测试,实验结果表明:本文算法相比基于图形模糊聚类等分割算法的分割性能、抗噪鲁棒性和实时性有了显著提高。 展开更多
关键词 图像分割 图形模糊 核函数 线性加权和图像 邻域滤波 二维直方图 有效性 鲁棒性
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基于全散度的自适应鲁棒图形模糊聚类算法 被引量:4
3
作者 吴成茂 孙佳美 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期1890-1901,共12页
针对图形模糊聚类对灰度分布不均匀及噪声干扰图像无法获得满意分割结果的不足,提出一种基于全散度的自适应鲁棒图形模糊聚类分割算法。全散度和像素邻域信息相结合,得到一种改进的全散度;改进的全散度引入图形模糊聚类最优化模型,并嵌... 针对图形模糊聚类对灰度分布不均匀及噪声干扰图像无法获得满意分割结果的不足,提出一种基于全散度的自适应鲁棒图形模糊聚类分割算法。全散度和像素邻域信息相结合,得到一种改进的全散度;改进的全散度引入图形模糊聚类最优化模型,并嵌入像素空间邻域信息。当前聚类像素与邻域像素均值的偏差作为该鲁棒聚类分割模型的正则因子,促使该聚类对强弱噪声具有自适应抑制能力。测试结果表明,与现有的图形模糊聚类、鲁棒模糊聚类等算法相比,自适应鲁棒全散度图形模糊聚类分割算法的分割效果和抗噪鲁棒性均有明显改善。 展开更多
关键词 图像分割 图形模糊集 图形模糊 全散度 自适应 鲁棒性 C-均值
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一种从马尔可夫聚类簇发现潜在WEB社区特征的方法 被引量:5
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作者 杨楠 林松祥 +1 位作者 高强 孟小峰 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第7期1086-1093,共8页
在分析了目前一些典型的社区发现算法的基础上,通过对无主题条件下的隐含社区发现算法的研究,提出将基于流的社区特征和马尔可夫图形聚类算法(MCL)的簇结合起来寻找Web隐含社区的方法.将镜像或近似镜像页面的删除放在图形聚类之后,大... 在分析了目前一些典型的社区发现算法的基础上,通过对无主题条件下的隐含社区发现算法的研究,提出将基于流的社区特征和马尔可夫图形聚类算法(MCL)的簇结合起来寻找Web隐含社区的方法.将镜像或近似镜像页面的删除放在图形聚类之后,大大减少了比较的代价.然后,在聚类簇的基础上,使用判定每个簇内元素的筛选算法产生可能的社区候选集合.实验表明,该方法是可行的,可以发现许多存在的社区. 展开更多
关键词 WEB社区 链接分析技术 MCL图形聚类 流量模拟 随机漫游
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基于分数阶信息的鲁棒图形模糊聚类分割算法 被引量:5
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作者 柳璨 吴成茂 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第3期774-781,855,共9页
为改进现有的图形模糊聚类算法不适合图像分割需要的不足,提出像素邻域分数阶信息约束的鲁棒图形模糊聚类分割算法。在现有的图形模糊聚类目标函数基础上,对其聚类所涉及的中立度和拒分度进行正则化约束,采用最优化数学方法推导获得一... 为改进现有的图形模糊聚类算法不适合图像分割需要的不足,提出像素邻域分数阶信息约束的鲁棒图形模糊聚类分割算法。在现有的图形模糊聚类目标函数基础上,对其聚类所涉及的中立度和拒分度进行正则化约束,采用最优化数学方法推导获得一种图形模糊聚类算法。为增强图形模糊聚类分割算法的抗噪鲁棒性,将像素邻域分数阶积分滤波信息嵌入正则化图形模糊聚类目标函数,通过推导获得适合噪声干扰图像分割需要的鲁棒算法。测试结果表明,该分割算法能够有效降低复杂背景对图像分割目标的影响,提高了邻域均值信息约束的鲁棒分割算法的抗噪能力。 展开更多
关键词 图形模糊C-均值 正则化方法 空间邻域信息 分数阶积分 鲁棒分割算法
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一种连通非加权图的快速聚类方法 被引量:1
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作者 崔军 郭春艳 贾宗维 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第7期179-181,共3页
图的聚类是数据聚类的一种很重要的变体,一方面通常可以用图来表示数据集中数据的相似度;另一方面对大型复杂网络的分析也引起人们越来越多地关注;而且对图进行聚类分析可以增强图的可视性,有助于可视化的分析、观测和导航。将最大最小... 图的聚类是数据聚类的一种很重要的变体,一方面通常可以用图来表示数据集中数据的相似度;另一方面对大型复杂网络的分析也引起人们越来越多地关注;而且对图进行聚类分析可以增强图的可视性,有助于可视化的分析、观测和导航。将最大最小方法的基本思想应用于非加权图的聚类,提出一种无向连通非加权图的快速聚类方法,该方法具有简单、聚类时间短、运行效率高、对于大型静态图的聚类具有良好的适应性等特点。 展开更多
关键词 图形聚类 最大最小方法 非加权图
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基于加权连接度的改进K-Modes聚类算法 被引量:3
7
作者 张小宇 梁吉业 +1 位作者 曹付元 于慧娟 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2008年第3期189-193,共5页
K-Modes算法是一种经典的字符型数据聚类算法,在处理对象属性值距离时,采用简单的0-1匹配,不能体现出属性值之间潜在的相似关系。通过图形聚类理论中的连接度来度量字符型属性值之间的相似性,改进了传统的K-Modes算法。实验结果表明该... K-Modes算法是一种经典的字符型数据聚类算法,在处理对象属性值距离时,采用简单的0-1匹配,不能体现出属性值之间潜在的相似关系。通过图形聚类理论中的连接度来度量字符型属性值之间的相似性,改进了传统的K-Modes算法。实验结果表明该方法较传统的K-Modes算法有一定的改善。 展开更多
关键词 字符型数据 图形聚类 连接度
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用多层次聚类法完成的大规模关系图的可视化(英文) 被引量:4
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作者 黄茂林 NGUYEN Quang Vinh 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期1933-1946,共14页
提出了一种新的大规模图形可视化技术.它可显示含有几万个接点和边的大规模关系图.为了完成对图形的抽象化。一个多层次的聚类图形从原始的大规模关系图中抽取了出来.这种抽取是建立在大规模关系图的内在结构基础上来完成的.一种递规封... 提出了一种新的大规模图形可视化技术.它可显示含有几万个接点和边的大规模关系图.为了完成对图形的抽象化。一个多层次的聚类图形从原始的大规模关系图中抽取了出来.这种抽取是建立在大规模关系图的内在结构基础上来完成的.一种递规封入式的几何划分算法被应用来完成对几何空间的优化,在具体的制图技术上,使用了一种用力导向布局算法和环形制图法相结合的新方法,从而完成了对显示空间的优化和美擘上的优化.同时也讨论了相关的人机交互技术,所采用的人机交互算法不仅能让使用者从上到下层次式地浏览整个聚类图形。同时也能提供多层次聚类图形的并行浏览.动画技术也同时被运用,以保护使用者的精神图不被打乱. 展开更多
关键词 图形绘制 信息可视化 场景游览 人机交互 图形
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西湖凹陷N构造花港组厚层砂泥岩地层测井岩性识别方法
9
作者 靳九龙 杨斌 +3 位作者 唐生寿 刘洪瑞 代兴宇 蒲金成 《石化技术》 CAS 2024年第8期218-220,共3页
西湖凹陷位于东海,钻井取心比较困难,取心资料比较少,岩屑录井资料比较粗略,为了得到比较精细的地层岩性,在无监督机器学习的基础上,采用有监督机器学习的方法进行岩性识别。结果表明:该方法对研究区地层的岩性识别率可达95%以上,能够... 西湖凹陷位于东海,钻井取心比较困难,取心资料比较少,岩屑录井资料比较粗略,为了得到比较精细的地层岩性,在无监督机器学习的基础上,采用有监督机器学习的方法进行岩性识别。结果表明:该方法对研究区地层的岩性识别率可达95%以上,能够快速准确地对目的层的岩性进行识别。 展开更多
关键词 西湖凹陷 花港组 岩性识别 多分辨率图形聚类 支持向量机
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自适应鲁棒图形模糊聚类分割算法 被引量:3
10
作者 吴成茂 孙佳美 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期115-120,共6页
针对图形模糊聚类算法缺乏噪声抑制能力的不足,提出基于鲁棒距离的自适应图形模糊聚类分割算法.首先,将邻域像素灰度信息嵌入图形模糊聚类目标函数,得到鲁棒图形模糊聚类分割算法.然后,利用鲁棒距离代替鲁棒图形模糊聚类目标函数中的平... 针对图形模糊聚类算法缺乏噪声抑制能力的不足,提出基于鲁棒距离的自适应图形模糊聚类分割算法.首先,将邻域像素灰度信息嵌入图形模糊聚类目标函数,得到鲁棒图形模糊聚类分割算法.然后,利用鲁棒距离代替鲁棒图形模糊聚类目标函数中的平方欧氏距离,并对该鲁棒聚类中正则因子采用当前样本与邻域信息均值之偏差进行自适应调节.最后,利用拉格朗日乘子法获得自适应鲁棒图形模糊聚类迭代表达式.灰度图像及其噪声干扰图像的分割测试结果表明:该分割算法相比图形模糊聚类算法、鲁棒图形模糊聚类算法以及现有的鲁棒模糊聚类算法等具有更强的分割能力和抑制噪声的能力. 展开更多
关键词 图像分割 图形模糊 鲁棒距离 空间邻域信息 鲁棒性
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医学文献中双向聚类分析和三维可视化方法与实践 被引量:2
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作者 甘叶娜 李多多 +2 位作者 苑艺 张颖 刘建平 《中国中西医结合杂志》 CAS CSCD 北大核心 2022年第7期868-872,共5页
双向聚类分析是一种数据挖掘方法,借助软件图形聚类工具包(gCLUTO)与书目共现分析系统(BICOMB),可实现文本数据的提取和结果的三维可视化表达。文献计量学作为开展文献数据分析、了解研究热点的关键手段,其实施依赖统计分析方法的应用... 双向聚类分析是一种数据挖掘方法,借助软件图形聚类工具包(gCLUTO)与书目共现分析系统(BICOMB),可实现文本数据的提取和结果的三维可视化表达。文献计量学作为开展文献数据分析、了解研究热点的关键手段,其实施依赖统计分析方法的应用。面对目前数据获取和利用模式的转变,传统的统计分析方法的局限性逐渐显露,对此,数据挖掘方法的应用有望给数据的处理提供新的途径。在医学研究领域内,把双向聚类分析引入文献计量学研究,将为海量文献数据的挖掘提供一种可行的方法。 展开更多
关键词 双向分析 文献计量学 医学文献 图形聚类工具包 书目共现分析系统
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基于集合论与图论的餐饮推荐聚类算法 被引量:1
12
作者 李蓉 周维柏 《湖南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第2期93-100,共8页
为了提高餐饮推荐系统的准确率,提出一种基于集合论和图论的餐饮高维非数值型数据聚类算法.首先将菜品数据进行预处理,找出需要的特征,删除不必要的特征,再将这些特征以集合的形式输入到系统中,使用改进的杰卡德相似系数对集合进行相似... 为了提高餐饮推荐系统的准确率,提出一种基于集合论和图论的餐饮高维非数值型数据聚类算法.首先将菜品数据进行预处理,找出需要的特征,删除不必要的特征,再将这些特征以集合的形式输入到系统中,使用改进的杰卡德相似系数对集合进行相似度计算,得到以集合表示方式的菜品数据间的相似度,接着将所有的数据转换为无向图,最后利用图形聚类算法进行聚类分析.实验结果表明:所提出算法的聚类过程不受噪声影响,具有很好的实用价值. 展开更多
关键词 集合论 图论 分析 图形聚类算法
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一种基于改进PFCM的鲁棒图像分割算法 被引量:5
13
作者 吴成茂 吴其平 《西安邮电大学学报》 2017年第5期37-43,共7页
给出一种基于图形模糊聚类(fuzzy clustering method on picture fuzzy sets,PFCM)的改进鲁棒分割算法。该算法将样本聚类所对应的中立度和拒绝度相结合,构造幂积型表达式,将该表达式作为正则项嵌入聚类目标函数,通过目标函数最小化存... 给出一种基于图形模糊聚类(fuzzy clustering method on picture fuzzy sets,PFCM)的改进鲁棒分割算法。该算法将样本聚类所对应的中立度和拒绝度相结合,构造幂积型表达式,将该表达式作为正则项嵌入聚类目标函数,通过目标函数最小化存在极值的必要条件获得改进的图形模糊聚类迭代方法。再将邻域像素灰度信息嵌入改进的图形模糊聚类目标函数,利用拉格朗日乘子法获得图像分割的像素聚类迭代算法。通过标准图像及噪声干扰的分割测试,结果表明,与模糊C-均值聚类、直觉模糊聚类算法和图形模糊聚类分割算法相比,改进算法对无噪图像分割更有效;与鲁棒模糊C-均值聚类和鲁棒直觉模糊聚类算法相比,改进算法对噪声图像分割具有更强的抗噪能力。 展开更多
关键词 图形模糊 图像分割 有效性 分割鲁棒性
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Image feature optimization based on nonlinear dimensionality reduction 被引量:3
14
作者 Rong ZHU Min YAO 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第12期1720-1737,共18页
Image feature optimization is an important means to deal with high-dimensional image data in image semantic understanding and its applications. We formulate image feature optimization as the establishment of a mapping... Image feature optimization is an important means to deal with high-dimensional image data in image semantic understanding and its applications. We formulate image feature optimization as the establishment of a mapping between highand low-dimensional space via a five-tuple model. Nonlinear dimensionality reduction based on manifold learning provides a feasible way for solving such a problem. We propose a novel globular neighborhood based locally linear embedding (GNLLE) algorithm using neighborhood update and an incremental neighbor search scheme, which not only can handle sparse datasets but also has strong anti-noise capability and good topological stability. Given that the distance measure adopted in nonlinear dimensionality reduction is usually based on pairwise similarity calculation, we also present a globular neighborhood and path clustering based locally linear embedding (GNPCLLE) algorithm based on path-based clustering. Due to its full consideration of correlations between image data, GNPCLLE can eliminate the distortion of the overall topological structure within the dataset on the manifold. Experimental results on two image sets show the effectiveness and efficiency of the proposed algorithms. 展开更多
关键词 Image feature optimization Nonlinear dimensionality reduction Manifold learning Locally linear embedding (LLE)
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