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基于粒子群优化聚类的建筑施工质量监测技术
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作者 王明岩 白楠 贺哲钢 《工程质量》 2023年第10期49-53,共5页
在建筑施工质量监测中,利用建筑整体的频率和振动情况判断结构是否存在损伤和安全隐患,但是对结构的质量监测效果不好,为此,论文提出一种基于粒子群优化聚类提出建筑施工质量监测技术。根据建筑结构设计标高,从方差最大的维度开始分割... 在建筑施工质量监测中,利用建筑整体的频率和振动情况判断结构是否存在损伤和安全隐患,但是对结构的质量监测效果不好,为此,论文提出一种基于粒子群优化聚类提出建筑施工质量监测技术。根据建筑结构设计标高,从方差最大的维度开始分割建筑构件数据点,将沿z轴方向分布的数据点判定为柱体结构,沿x轴和y轴方向分布的数据点判定为墙面结构。对横向、纵向的防护栏杆和钢筋等工程对象建立不同的图元类别,使用索引值判断边界框是否相交,在施工时需要注意两个连接构件的牢固程度。使用固有频率和结构振型函数作为适应度函数,利用粒子群优化聚类对建筑的局部结构进行迭代寻优,完成质量监测。将此监测技术应用于实际建筑施工工程中,结果表明,该建筑处于正常施工状态,在荷载作用下不会发生建筑振动和结构破坏,满足建筑工程规范,具有较高的施工质量。 展开更多
关键词 粒子优化 建筑施工 质量监测 建筑构件 数据分割
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K镜光机结构优化设计与智能误差分配
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作者 新其其格 陈忆 +4 位作者 季杭馨 王磊 朱永田 张凯 章华涛 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期300-311,共12页
以K镜消旋系统为例,针对光机结构中多误差源耦合和误差分配的问题,采用蒙特卡洛算法进行误差分解,并提出了类粒子群优化算法,对误差源进行智能误差分配,以指导工程化的加工公差分配和结构优化极限。首先,对一套悬臂式K镜消旋系统的光机... 以K镜消旋系统为例,针对光机结构中多误差源耦合和误差分配的问题,采用蒙特卡洛算法进行误差分解,并提出了类粒子群优化算法,对误差源进行智能误差分配,以指导工程化的加工公差分配和结构优化极限。首先,对一套悬臂式K镜消旋系统的光机结构引起的消旋指向精度进行误差来源分析;然后,通过蒙特卡洛算法结合粒子群优化方法对误差源进行智能分配,指导K镜关键零部件的优化设计和公差分配;最后,分别利用光机耦合仿真分析法和实验装调法对设计的K镜消旋系统进行消旋指向精度分析。结果显示,仿真分析获得消旋指向精度为6.95″,实验装调最优消旋指向精度为14.24″,验证了光机结构设计方案及其误差分配方案的可行性。 展开更多
关键词 误差分配 光机结构 消旋系统 耦合分析 蒙特卡洛 类粒子群优化 K镜
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Driving fatigue fusion detection based on T-S fuzzy neural network evolved by subtractive clustering and particle swarm optimization 被引量:6
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作者 孙伟 张为公 +1 位作者 李旭 陈刚 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2009年第3期356-361,共6页
In order to improve the accuracy and reliability of the driving fatigue detection based on a single feature, a new detection algorithm based on multiple features is proposed. Two direct driver's facial features refle... In order to improve the accuracy and reliability of the driving fatigue detection based on a single feature, a new detection algorithm based on multiple features is proposed. Two direct driver's facial features reflecting fatigue and one indirect vehicle behavior feature indicating fatigue are considered. Meanwhile, T-S fuzzy neural network(TSFNN)is adopted to recognize the driving fatigue of drivers. For the structure identification of the TSFNN, subtractive clustering(SC) is used to confirm the fuzzy rules and their correlative parameters. Moreover, the particle swarm optimization (PSO)algorithm is improved to train the TSFNN. Simulation results and experiments on vehicles show that the proposed algorithm can effectively improve the convergence speed and the recognition accuracy of the TSFNN, as well as enhance the correct rate of driving fatigue detection. 展开更多
关键词 driving fatigue fusion detection particle swarm optimization(PSO) subtractive clustering(SC)
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基于KSOM-PSO算法的无线传感器网络入侵检测研究 被引量:7
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作者 刘双 石飞 +2 位作者 汪烈军 秦继伟 郭琰 《中国科技论文》 CAS 北大核心 2017年第2期148-153,共6页
针对无线传感器网络中的入侵检测机制对拒绝服务(denial of service,DoS)攻击检测精度不高的问题,提出了基于核自组织映射(kernel self-organizing map,KSOM)和粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)聚类算法融合的KSOM-PSO神经... 针对无线传感器网络中的入侵检测机制对拒绝服务(denial of service,DoS)攻击检测精度不高的问题,提出了基于核自组织映射(kernel self-organizing map,KSOM)和粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)聚类算法融合的KSOM-PSO神经网络算法作为无线传感器网络的检测机制。首先在传统SOM算法中引进核函数进行聚类;其次使用SOM聚类获得的获胜神经元权值对PSO粒子的初始位置初始化;最后在PSO算法中将传统的线性减小权值的方法改为非线性减小权值的方法,以提高PSO算法的全局搜索效率和局部搜索精度。实验结果表明,KSOM-PSO与传统的PSO聚类算法和SOM算法比较,检测精度有较大的提高,且收敛速度更快。 展开更多
关键词 无线传感器网络 入侵检测机制 检测精度 核自组织映射 粒子优化算法
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基于稀疏表示的多幅图像快速超分辨率重建 被引量:5
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作者 杨飚 邸苗 《传感器与微系统》 CSCD 2018年第1期43-45,共3页
针对基于稀疏表示的图像超分辨率重建(SRR)提高图像的重建质量,但一般存在计算量大、耗时长的问题,通过粒子群优化稀疏表示算法获得稀疏表示;对多幅图像的稀疏系数进行融合;根据融合后的稀疏系数重建得到高分辨率图像。实验结果表明:方... 针对基于稀疏表示的图像超分辨率重建(SRR)提高图像的重建质量,但一般存在计算量大、耗时长的问题,通过粒子群优化稀疏表示算法获得稀疏表示;对多幅图像的稀疏系数进行融合;根据融合后的稀疏系数重建得到高分辨率图像。实验结果表明:方法的重建速度更快,重建质量更高。 展开更多
关键词 超分辨率重建 稀疏表示 粒子优化算法 稀疏系数融合
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高速公路合流区车辆跟驰行为分车道差异性 被引量:3
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作者 王健 温常磊 +2 位作者 张香 徐婷 张亚坤 《交通运输研究》 2020年第5期59-65,91,共8页
车辆在高速公路合流区内跟驰行驶时,会受到其他车辆加减速、频繁变道及匝道车辆并入主线等行为的影响。为探究此情况下跟驰行为表现出的特征及受不同干扰而呈现出的行为差异,基于在高速公路合流区域拍摄的视频,处理出48辆车的轨迹数据,... 车辆在高速公路合流区内跟驰行驶时,会受到其他车辆加减速、频繁变道及匝道车辆并入主线等行为的影响。为探究此情况下跟驰行为表现出的特征及受不同干扰而呈现出的行为差异,基于在高速公路合流区域拍摄的视频,处理出48辆车的轨迹数据,从中提取出11个可表征车辆跟驰状态的特征参数。利用粒子群优化的模糊聚类(Particle Swarm Optimization Fuzzy C-Means,PSOFCM)算法,从车速稳定性、跟驰行为倾向性和横向位置稳定性3方面对跟驰行为特征进行聚类分析。结果表明:不同车道内驾驶员的跟驰行为受到的影响及表现出的行为特征都呈现出显著的差异,外侧车道驾驶员受到的影响最大,行驶状态不稳定且易表现出较为激进的跟驰行为;中间车道次之;内侧车道相对稳定,受区域交通流干扰相对较小。可推断,高速公路合流区交通流的不稳定性是该区域不同车道内驾驶员跟驰行为存在明显差异的直接诱因,与路段内交通事故频发的现状也存在一定的内在联系。 展开更多
关键词 高速公路合流区 跟驰行为 粒子优化的模糊聚 交通流特征 交通事故状况
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Research on Image Segmentation Algorithm based on Fuzzy C-mean Clustering
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作者 Xiaona SONG Zuobing WANG 《International Journal of Technology Management》 2015年第2期28-30,共3页
This paper presents a fuzzy C- means clustering image segmentation algorithm based on particle swarm optimization, the method utilizes the strong search ability of particle swarm clustering search center. Because the ... This paper presents a fuzzy C- means clustering image segmentation algorithm based on particle swarm optimization, the method utilizes the strong search ability of particle swarm clustering search center. Because the search clustering center has small amount of calculation according to density, so it can greatly improve the calculation speed of fuzzy C- means algorithm. The experimental results show that, this method can make the fuzzy clustering to obviously improve the speed, so it can achieve fast image segmentation. 展开更多
关键词 Image segmentation Fuzzy clustering Fuzzy c-means Spatial information ANTI-NOISE
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一种基于矩阵分解技术和考虑社交网络的推荐策略 被引量:5
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作者 管水城 申贵成 《图书馆学研究》 CSSCI 北大核心 2018年第14期31-37,共7页
随着社会潮流趋势的演进,如何更好地满足个性化需求已成为个性化推荐服务研究领域的新趋势,推荐系统对帮助用户在海量的线上异构数据中快速发现其感兴趣的内容具有广泛的应用。为了在复杂场景中有效缓解推荐系统研究领域普遍存在的数据... 随着社会潮流趋势的演进,如何更好地满足个性化需求已成为个性化推荐服务研究领域的新趋势,推荐系统对帮助用户在海量的线上异构数据中快速发现其感兴趣的内容具有广泛的应用。为了在复杂场景中有效缓解推荐系统研究领域普遍存在的数据稀疏和冷启动等问题,同时在复杂环境下提高其推荐项目的准确性和多样性,提出一种在矩阵分解技术的基础上同时考虑社交网络推荐的新方法。首先,通过将粒子群优化技术(PSO)与K-harmonic means(KHM)聚类算法融合,设计了一种混合聚类算法并对用户进行聚类,然后在相似度计算模型中引入多因素,利用矩阵分解技术计算用户的行为偏好,最终获取用户的最佳项目推荐列表方案。研究对Book-Crossing书评基准数据集进行仿真分析,结果表明提出的新方法具有较好的推荐准确性和多样性。 展开更多
关键词 K-harmonic MEANS 类粒子群优化技术 矩阵分解技术 社交网络推荐策略
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