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基于模糊C均值聚类和支持向量机算法的燃煤锅炉结渣特性预测 被引量:11
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作者 王宏武 孙保民 +2 位作者 张振星 信晶 康志忠 《动力工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期91-96,共6页
应用基于模糊C均值聚类算法预处理的支持向量机算法对锅炉结渣特性进行预测建模,将煤的软化温度、碱酸比、硅铝比和硅比以及无因次炉膛烟气平均温度和无因次实际切圆直径作为模型的输入变量,结渣程度作为输出变量,利用优化后的模型对10... 应用基于模糊C均值聚类算法预处理的支持向量机算法对锅炉结渣特性进行预测建模,将煤的软化温度、碱酸比、硅铝比和硅比以及无因次炉膛烟气平均温度和无因次实际切圆直径作为模型的输入变量,结渣程度作为输出变量,利用优化后的模型对10台锅炉的结渣特性进行评判.结果表明:该模型能够减小训练样本的过拟合度,具有较强的泛化能力;本试验中FCM-SVM预测模型预测结果的正确率为100%,可以实现对锅炉结渣特性的精确预测. 展开更多
关键词 燃煤锅炉 结渣 支持向量 模糊C均值算法 预测
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基于硬C均值聚类算法和支持向量机的电力系统短期负荷预测 被引量:21
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作者 姜惠兰 刘晓津 +1 位作者 关颖 王梦宾 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期81-85,共5页
提出了一种联合使用硬C均值(hard C-mean,HCM) 聚类算法和支持向量机(support vector machine,SVM)的电力系统短期负荷预测方法。与目前采用单一SVM的负荷预测方法相比,考虑了电力负荷变化的周期性特征,依据输入样本的相似度选取训练样... 提出了一种联合使用硬C均值(hard C-mean,HCM) 聚类算法和支持向量机(support vector machine,SVM)的电力系统短期负荷预测方法。与目前采用单一SVM的负荷预测方法相比,考虑了电力负荷变化的周期性特征,依据输入样本的相似度选取训练样本,即通过对学习样本的聚类选用同类特征数据作为预测输入,保证了数据特征的一致性,强化了历史数据规律。实际应用证明了该方法的有效性,该方法不仅提高了负荷预测精度,还缩短了预测执行时间。 展开更多
关键词 电力系统 短期负荷预测 支持向量 硬C均值 相似度
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一种支持向量聚类的快速算法 被引量:11
3
作者 吕常魁 姜澄宇 王宁生 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期6-9,共4页
为了降低支持向量聚类 (SupportVectorClustering ,SVC)的运算复杂性 ,基于Yang等提出的邻近图法 ,用Mercer核来表达Hilbert空间中的Euclidean距离 ,以此作为边的权重度量来生成最小生成树 (MinimumSpanningTree ,MST) ,并只对MST的主... 为了降低支持向量聚类 (SupportVectorClustering ,SVC)的运算复杂性 ,基于Yang等提出的邻近图法 ,用Mercer核来表达Hilbert空间中的Euclidean距离 ,以此作为边的权重度量来生成最小生成树 (MinimumSpanningTree ,MST) ,并只对MST的主干进行SVC连接运算 .文中还定义了不相容性度量 ,并将其作为SVC连接运算中边的选择依据 .试验证明 ,改进后算法的运行速度及聚类效果均优于邻近图法 ,特别是对大数据集的处理具有明显的优势 ,且具有一定的抗噪能力 . 展开更多
关键词 支持向量 支持向量 邻近图 最小生成树
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基于密度聚类的支持向量机分类算法 被引量:11
4
作者 武方方 赵银亮 蒋泽飞 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第12期1319-1322,1348,共5页
为了解决支持向量机的分类仅应用于较小样本集的问题,提出了一种密度聚类与支持向量机相结合的分类算法.在密度聚类中,当一个样本点不存在拟密度可达的样本点,则其显著特征即表现为该簇的边缘点,将该点加入约简集合,直至选出样本集合中... 为了解决支持向量机的分类仅应用于较小样本集的问题,提出了一种密度聚类与支持向量机相结合的分类算法.在密度聚类中,当一个样本点不存在拟密度可达的样本点,则其显著特征即表现为该簇的边缘点,将该点加入约简集合,直至选出样本集合中的所有边缘对象,然后再利用约简集合寻找支持向量.实验表明,采用该算法,分类的准确率可从基于无监督聚类的支持向量机算法的86.81%提升至95.43%,核函数计算量由原数量级109下降到106以下,采取限制密度聚类中的核心点ε-邻域内的反例百分比的方法,可以增加约简样本的个数,可将分类准确率提高5%~8%左右. 展开更多
关键词 支持向量 密度 ε-邻域
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基于模糊核聚类和支持向量机的鲁棒协同推荐算法 被引量:7
5
作者 伊华伟 张付志 巢进波 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第8期1942-1949,共8页
该文针对现有推荐算法在面对托攻击时鲁棒性不高的问题,提出一种基于模糊核聚类和支持向量机的鲁棒推荐算法。首先,根据攻击概貌间高度相关的特性,利用模糊核聚类方法在高维特征空间对用户概貌进行聚类,实现攻击概貌的第1阶段检测。然后... 该文针对现有推荐算法在面对托攻击时鲁棒性不高的问题,提出一种基于模糊核聚类和支持向量机的鲁棒推荐算法。首先,根据攻击概貌间高度相关的特性,利用模糊核聚类方法在高维特征空间对用户概貌进行聚类,实现攻击概貌的第1阶段检测。然后,利用支持向量机分类器对含有攻击概貌的聚类进行分类,实现攻击概貌的第2阶段检测。最后,基于攻击概貌检测结果,通过构造指示函数排除攻击概貌在推荐过程中产生的影响,并引入矩阵分解技术设计相应的鲁棒协同推荐算法。实验结果表明,与现有的基于矩阵分解模型的推荐算法相比,所提算法不但具有很好的鲁棒性,而且准确性也有提高。 展开更多
关键词 鲁棒推荐算法 托攻击 矩阵分解 模糊核 支持向量
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一种基于聚类的支持向量机增量学习算法 被引量:5
6
作者 王玲 穆志纯 郭辉 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期855-858,共4页
提出了一种基于聚类的支持向量机增量学习算法.先用最近邻聚类算法将训练集分成具有若干个聚类子集,每一子集用支持向量机进行训练得出支持向量集;对于新增数据首先聚类到相应的子集,然后计算其与聚类集内的支持向量之间的距离,给每个... 提出了一种基于聚类的支持向量机增量学习算法.先用最近邻聚类算法将训练集分成具有若干个聚类子集,每一子集用支持向量机进行训练得出支持向量集;对于新增数据首先聚类到相应的子集,然后计算其与聚类集内的支持向量之间的距离,给每个训练样本赋以适当的权重;而后再建立预估模型.此算法通过钢材力学性能预报建模的工业实例研究,结果表明:与标准的支持向量回归算法相比,此算法在建模过程中不仅支持向量个数明显减少,而且模型的精度也有所提高. 展开更多
关键词 支持向量 支持向量回归 增量学习
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基于k均值聚类的直推式支持向量机学习算法 被引量:12
7
作者 王立梅 李金凤 岳琪 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第14期144-146,共3页
针对直推式支持向量机(TSVM)学习模型求解难度大的问题,提出了一种基于k均值聚类的直推式支持向量机学习算法——TSVMKMC。该算法利用k均值聚类算法,将无标签样本分为若干簇,对每一簇样本赋予相同的类别标签,将无标签样本和有标签样本... 针对直推式支持向量机(TSVM)学习模型求解难度大的问题,提出了一种基于k均值聚类的直推式支持向量机学习算法——TSVMKMC。该算法利用k均值聚类算法,将无标签样本分为若干簇,对每一簇样本赋予相同的类别标签,将无标签样本和有标签样本合并进行直推式学习。由于TSVMKMC算法有效地降低了状态空间的规模,因此运行速度较传统算法有了很大的提高。实验结果表明,TSVMSC算法能够以较快的速度达到较高的分类准确率。 展开更多
关键词 直推式学习 支持向量 K均值 无标签样本
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基于支持向量机的无监督聚类算法研究 被引量:3
8
作者 朱程辉 孙东卫 +1 位作者 丰义 吴德会 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第26期156-158,共3页
分析了支持向量机在解决无监督分类问题上的不足,提出一种基于支持向量机思想的最大间距的聚类新方法。实验结果表明,该算法能成功地解决很多非监督分类问题。
关键词 支持向量 结构风险 无监督学习
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大型风电场动态等值的改进支持向量聚类算法 被引量:4
9
作者 滕卫军 王锡凡 石文辉 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期94-99,115,共7页
针对风速波动性强与风电场多样性导致的风机聚类参数多样化的特点,提出了一种基于支持向量聚类(SVC)的大型风电场动态等值聚类算法。该算法应用遗传算法实现簇标定,采用分段多目标函数迭代求解,保证了聚类结果的精度与速度,克服了传统SV... 针对风速波动性强与风电场多样性导致的风机聚类参数多样化的特点,提出了一种基于支持向量聚类(SVC)的大型风电场动态等值聚类算法。该算法应用遗传算法实现簇标定,采用分段多目标函数迭代求解,保证了聚类结果的精度与速度,克服了传统SVC簇标定抽样判决的不足。应用样本轮廓值修正聚类结果,保证聚类结果的合理性,根据等值前后风机机端电压不变原则建立了电缆等值模型。以实际风电场为算例进行仿真,结果表明,该算法单次聚类时间为SVC的4%左右,采用遗传算法能够实现不同精度的等值机台数优化,得到的等值机与簇内单机的有功功率、无功功率动态特性具有较高一致性,轮廓值修正能够保证聚类结果的样本轮廓值都大于0。 展开更多
关键词 大型风电场 动态等值 支持向量 遗传算法 分段多目标函数
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基于聚类与改进最小二乘法支持向量机算法的汽车总装输送装备故障预警方法 被引量:8
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作者 钱晓明 王鑫豪 楼佩煌 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2019年第12期3220-3225,共6页
汽车总装工艺复杂、生产节拍快、产量大,百分之六十以上的时间都在进行主辅物料输送,因此输送装备由于故障引起的停机会造成巨大的经济损失。为了对生产物料输送装备的健康状态作出评估,并在可能发生故障时作出预警,提出一种基于生长型... 汽车总装工艺复杂、生产节拍快、产量大,百分之六十以上的时间都在进行主辅物料输送,因此输送装备由于故障引起的停机会造成巨大的经济损失。为了对生产物料输送装备的健康状态作出评估,并在可能发生故障时作出预警,提出一种基于生长型神经气聚类算法与改进最小二乘法支持向量机(LS-SVM)回归模型的汽车总装输送装备故障预警方法。首先根据传感器的历史信号数据进行特征提取和降维处理,获得特征向量;运用生长型神经气聚类算法,将正常状态数据划分为多种工况,得到若干聚类中心,并计算当前运行数据的特征向量与聚类中心的欧式距离从而得到相似度趋势;同时构建了历史记忆矩阵,并通过改进粒子群算法优化LS-SVM回归模型参数,计算残差值,并结合残差值与相似度趋势,得出风险系数,对装备状态进行评估和预警。将所提方法应用于汽车总装物料输送设备,将减速器与轴承的振动值的均方根输入模型,得出设备的风险因子,证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 输送装备 故障预警 生长型神经气算法 改进回归模型 最小二乘法支持向量 汽车总装
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融合LSI和支持向量聚类的网页文本分类算法 被引量:1
11
作者 史长琼 黄辉 +2 位作者 王大卫 姜腊林 扶宗文 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第12期4523-4525,共3页
特征选择和分类算法是网页文本聚类中最关键的技术。提出对网页文本提取特征值后,利用潜在语义索引对网页文本降维,采用支持向量聚类(SVC)算法对降维后的特征向量进行聚类,以此进行文本分类。实验结果显示具有较好的效果。
关键词 特征提取 潜在语义索引 网页文本 语义 支持向量
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基于模糊一类支持向量机的核聚类算法 被引量:3
12
作者 徐磊 赵光宙 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2008年第9期1030-1034,共5页
引进模糊概念替代距离拒绝尺度,定义具有支持向量特性的模糊隶属度函数,以描述训练点隶属于聚类集的程度.惩罚了边缘点对聚类中心的贡献权重,从而抑制了聚类中心的偏移,在避免复杂的参数搜索过程的同时,保证了算法的鲁棒性能.仿真结果表... 引进模糊概念替代距离拒绝尺度,定义具有支持向量特性的模糊隶属度函数,以描述训练点隶属于聚类集的程度.惩罚了边缘点对聚类中心的贡献权重,从而抑制了聚类中心的偏移,在避免复杂的参数搜索过程的同时,保证了算法的鲁棒性能.仿真结果表明,在相同初始条件下,改进算法较原算法对不规则分布数据的处理效率更高. 展开更多
关键词 支持向量 模糊隶属度 核方法
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基于聚类算法的支持向量回归建模的新策略 被引量:1
13
作者 王玲 郭辉 穆志纯 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2006年第1期34-37,42,共5页
针对支持向量机对时变的样本集采用单一模型建模困难的问题,提出了一种新的学习策略.首先,使用自组织映射(SOM)神经网络和k-m eans聚类算法对初始样本集合进行聚类.然后,针对每个聚类数据集合,通过最优加权组合不同核函数的支持向量回... 针对支持向量机对时变的样本集采用单一模型建模困难的问题,提出了一种新的学习策略.首先,使用自组织映射(SOM)神经网络和k-m eans聚类算法对初始样本集合进行聚类.然后,针对每个聚类数据集合,通过最优加权组合不同核函数的支持向量回归模型建立最终的模型.实验表明,采用这种学习策略的建模精度要优于单一支持向量回归建模方法. 展开更多
关键词 自组织特征映射 K均值 算法 加权 支持向量回归
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一种基于支持向量的镜头聚类算法 被引量:1
14
作者 蔺旭东 曾晓宁 薄静仪 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第9期2143-2146,共4页
对支持向量聚类中核区域的形成原理进行了深入分析,阐明了核区域在支持向量聚类进行重叠数据处理时的独特作用。针对视频数据内容存在大量数据重叠分布的特点,提出了一种基于支持向量的镜头聚类算法。利用颜色和时间作为特征向量,计算... 对支持向量聚类中核区域的形成原理进行了深入分析,阐明了核区域在支持向量聚类进行重叠数据处理时的独特作用。针对视频数据内容存在大量数据重叠分布的特点,提出了一种基于支持向量的镜头聚类算法。利用颜色和时间作为特征向量,计算特征空间的聚类核区域,进而产生镜头聚类,克服了传统镜头聚类算法计算量大、仅以时间阈值判断镜头相似度等缺陷。 展开更多
关键词 支持向量 镜头 重叠
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基于间隔聚类合并的支持向量机反问题求解算法 被引量:1
15
作者 朱杰 李宁 高相辉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第9期2481-2482,2486,共3页
支持向量机(SVM)反问题研究的是如何把无类标签的数据集合分成两类才能得到最大的间隔。但是,求解反问题惊人的时间复杂度使得这种算法很难应用到具有一定规模的数据集上。先聚类后枚举所有划分的方法,聚类个数的确定会很大程度影响计... 支持向量机(SVM)反问题研究的是如何把无类标签的数据集合分成两类才能得到最大的间隔。但是,求解反问题惊人的时间复杂度使得这种算法很难应用到具有一定规模的数据集上。先聚类后枚举所有划分的方法,聚类个数的确定会很大程度影响计算结果和运行效率。根据间隔和类间最近点的关系,提出了一种基于间隔聚类合并的反问题求解算法,通过不断合并类间距小于2倍间隔的子类,减少了子类个数和枚举次数。实验比较证明此算法比单纯的利用传统聚类解决此问题的算法有更好的性能。 展开更多
关键词 支持向量 反问题 间隔 间最短距离 合并
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基于线性规划的支持向量聚类算法 被引量:2
16
作者 孙德山 李海清 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第6期1305-1307,1312,共4页
为了克服k-均值聚类算法容易受到数据空间分布影响的缺点,将线性规划下的一类支持向量机算法与K-均值聚类方法相结合提出一种支持向量聚类算法,该算法的每次循环都采用线性规划下的一类支持向量机进行运算。该算法实现简单,与二次规划... 为了克服k-均值聚类算法容易受到数据空间分布影响的缺点,将线性规划下的一类支持向量机算法与K-均值聚类方法相结合提出一种支持向量聚类算法,该算法的每次循环都采用线性规划下的一类支持向量机进行运算。该算法实现简单,与二次规划下的支持向量机聚类算法相比,该算法能够大大减小计算的复杂性,而且能保持良好的聚类效果。与K-均值聚类算法、自组织映射聚类算法等进行仿真比较,人工数据和实际数据表明了该算法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 K-均值 支持向量 线性规划 核方法
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基于聚类的快速支持向量机训练算法 被引量:1
17
作者 曾志强 高济 谢彦麒 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第4期1253-1256,共4页
支持向量机(support vectormachine,SVM)具有良好的泛化性能而被广泛应用于机器学习及模式识别领域。然而,当训练集较大时,训练SVM需要极大的时间及空间开销。另一方面,SVM训练所得的判定函数取决于支持向量,使用支持向量集取代训练样... 支持向量机(support vectormachine,SVM)具有良好的泛化性能而被广泛应用于机器学习及模式识别领域。然而,当训练集较大时,训练SVM需要极大的时间及空间开销。另一方面,SVM训练所得的判定函数取决于支持向量,使用支持向量集取代训练样本集进行学习,可以在不影响结果分类器分类精度的同时缩短训练时间。采用混合方法来削减训练数据集,实现潜在支持向量的选择,从而降低SVM训练所需的时间及空间复杂度。实验结果表明,该算法在极大提高SVM训练速度的同时,基本维持了原始分类器的泛化性能。 展开更多
关键词 二次规划 无监督 权值 距离阈值 潜在支持向量
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基于粗糙集边界的V-支持向量聚类算法 被引量:2
18
作者 邹汉斌 黄少年 +1 位作者 雷红艳 周慧灿 《无线电工程》 2009年第2期20-23,共4页
根据粗糙集理论的边界区域和V-支持向量机的优点对支持向量聚类算法进行改进。使用核函数进行特征空间的映射,发现最小粗糙球的包络点。根据上近似集与下近似集,定义粗糙球的内半径r和外半径为R。数据点映射若位于下近似区,则属于一个... 根据粗糙集理论的边界区域和V-支持向量机的优点对支持向量聚类算法进行改进。使用核函数进行特征空间的映射,发现最小粗糙球的包络点。根据上近似集与下近似集,定义粗糙球的内半径r和外半径为R。数据点映射若位于下近似区,则属于一个确定的聚类;若边界的点位于上近似区,属于不确定的聚类,位于球体外的点属于孤立点。实验结果表明,该聚类算法可以不需要额外的计算开销,能够解决任意形状的软聚类问题,有效地处理边界点。 展开更多
关键词 粗糙集 核方法 支持向量 V-支持向量
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基于聚类支持向量机的入侵检测算法 被引量:4
19
作者 雷红艳 邹汉斌 周慧灿 《无线电工程》 2009年第2期45-47,56,共4页
针对支持向量机应用到入侵检测中训练时间长的特点,提出了一种基于聚类的支持向量机的入侵检测算法。该方法可以对训练数据进行剪枝,以靠近判别边界的聚类中心集合作为有效的训练样本集合对支持向量机进行训练,减少了样本的训练时间,提... 针对支持向量机应用到入侵检测中训练时间长的特点,提出了一种基于聚类的支持向量机的入侵检测算法。该方法可以对训练数据进行剪枝,以靠近判别边界的聚类中心集合作为有效的训练样本集合对支持向量机进行训练,减少了样本的训练时间,提高了算法的效率。实验结果表明该方法对入侵检测是有效的。 展开更多
关键词 支持向量 入侵检测 异常检测
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基于核矩阵的改进支持向量聚类算法 被引量:1
20
作者 郭崇慧 李芳 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期422-427,共6页
支持向量聚类(Support Vector Clustering,SVC)算法主要分为两个阶段:训练阶段和聚类分配阶段。由于需要计算邻接矩阵,聚类分配阶段消耗的计算时间远比训练阶段多。本文在计算邻接矩阵前先利用核矩阵对数据进行初始分类,在每个初始... 支持向量聚类(Support Vector Clustering,SVC)算法主要分为两个阶段:训练阶段和聚类分配阶段。由于需要计算邻接矩阵,聚类分配阶段消耗的计算时间远比训练阶段多。本文在计算邻接矩阵前先利用核矩阵对数据进行初始分类,在每个初始类中寻找一个代表点。因为代表点和它所在的初始类拥有相同的簇标号,所以只需计算这些代表点集上的邻接矩阵。给每个代表点分配一个簇标号,代表点所代表的初始类内的数据点也就获得相同的簇标号,这样将有效减少聚类分配的时间。数值实验结果表明,本文提出的改进SVC算法不仅显著改善了SVC算法的时间性能,而且在聚类精度上也有一定程度的提高。 展开更多
关键词 支持向量 邻接矩阵 核矩阵
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