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AN IMPROVED ALGORITHM FOR SUPERVISED FUZZY C-MEANS CLUSTERING OF REMOTELY SENSED DATA 被引量:1
1
作者 ZHANG Jingxiong Roger P Kirby 《Geo-Spatial Information Science》 2000年第1期39-44,共6页
This paper describes an improved algorithm for fuzzy c-means clustering of remotely sensed data, by which the degree of fuzziness of the resultant classification is de- creased as comparing with that by a conventional... This paper describes an improved algorithm for fuzzy c-means clustering of remotely sensed data, by which the degree of fuzziness of the resultant classification is de- creased as comparing with that by a conventional algorithm: that is, the classification accura- cy is increased. This is achieved by incorporating covariance matrices at the level of individual classes rather than assuming a global one. Empirical results from a fuzzy classification of an Edinburgh suburban land cover confirmed the improved performance of the new algorithm for fuzzy c-means clustering, in particular when fuzziness is also accommodated in the assumed reference data. 展开更多
关键词 remotely sensed data (images) CLASSIFICATION fuzzyc-means clustering fuzzy membership values (FMVs) Mahalanobis distances covariance matrix
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一种改进的模糊C-均值(FCM)聚类算法 被引量:13
2
作者 安良 胡勇 +1 位作者 胡良梅 孟玲玲 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2003年第3期354-358,共5页
模糊C-均值(FCM)聚类算法受初始化影响较大,在迭代时容易陷入局部极小,鉴于遗传算法(GA)的并行全局搜索能力,文章将遗传算法引入进来对FCM聚类算法加以改进,并对所提出的新算法与经典算法的迭代步数和运行时间进行比较。实验结果表明:... 模糊C-均值(FCM)聚类算法受初始化影响较大,在迭代时容易陷入局部极小,鉴于遗传算法(GA)的并行全局搜索能力,文章将遗传算法引入进来对FCM聚类算法加以改进,并对所提出的新算法与经典算法的迭代步数和运行时间进行比较。实验结果表明:该算法与FCM聚类算法相比收敛速度更快,迭代步数更少。 展开更多
关键词 改进模糊C-均值聚类算法 FCM聚类算法 遗传算法 迭代步数 运行时间
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一种改进的模糊聚类算法 被引量:15
3
作者 王涛 沈谦 冯焕清 《电路与系统学报》 CSCD 1999年第1期64-69,共6页
FCM(FuzzyC-Means)算法是一种基于目标函数优化的模糊聚类方法,其收敛结果对于初始条件敏感。与HCM(HardC-Means)算法相比,FCM算法的模糊分割矩阵提供的信息更加丰富。本文采用冗余聚类中心初始... FCM(FuzzyC-Means)算法是一种基于目标函数优化的模糊聚类方法,其收敛结果对于初始条件敏感。与HCM(HardC-Means)算法相比,FCM算法的模糊分割矩阵提供的信息更加丰富。本文采用冗余聚类中心初始化,根据模糊分割矩阵的列和以及实际的要求逐级减少类别数目。实验结果显示改进的算法得到的收敛中心稳定,并且可以融合有关数据分布的先验知识得到所期望的结果。 展开更多
关键词 模糊聚类 谱系聚类 局部极小 FCM算法
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动态隧道模糊C均值算法用于变压器油中溶解气体分析 被引量:6
4
作者 常涛 张晓星 +1 位作者 熊浩 孙才新 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期2181-2185,共5页
变压器油中溶解气体分析(DGA)是电力变压器绝缘诊断的重要方法。针对模糊C均值(FCM)聚类算法用于溶解气体分析时易陷入局部极小的问题,利用全局最优化性能强的动态隧道(DT)算法,将两种算法结合,提出一种基于动态隧道的模糊C均值(DTFCM)... 变压器油中溶解气体分析(DGA)是电力变压器绝缘诊断的重要方法。针对模糊C均值(FCM)聚类算法用于溶解气体分析时易陷入局部极小的问题,利用全局最优化性能强的动态隧道(DT)算法,将两种算法结合,提出一种基于动态隧道的模糊C均值(DTFCM)算法。该算法首先采用FCM算法聚类得到局部最优值,再利用动态隧道算法以该局部最优值为初始值寻找更小的能量盆地,再将其值返回给FCM算法进行迭代寻优,直到找到全局最小值。通过该算法应用于变压器DGA数据分析,从而实现变压器的故障诊断。变压器油色谱样本及加噪样本故障诊断试验表明,该算法能快速、有效地对样本进行聚类,具有较高的诊断准确率。 展开更多
关键词 电力变压器 溶解气体分析 模糊C均值聚类算法 局部极小值 动态隧道系统 故障诊断
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基于改进马氏距离的模糊C聚类研究 被引量:5
5
作者 赵小强 李雄伟 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第S2期195-198,共4页
提出一种基于改进马氏距离的模糊C聚类算法,先通过对数据集进行加权,然后对数据的马氏距离进行协方差处理。研究结果表明:该方法可以对高相关属性的数据集进行有效分类,能降低分错率,该方法具有可行性和有效性。
关键词 模糊C均值 高相关属性 马氏距离 协方差矩阵
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两阶段模糊C-均值聚类算法 被引量:21
6
作者 张新波 《电路与系统学报》 CSCD 北大核心 2005年第2期117-120,共4页
针对模糊C-均值(Fuzzy C-Means,FCM)算法对初始值敏感、收敛结果易陷入局部极小的问题,本文提出了一种新型的两阶段模糊C-均值聚类算法。算法提出了一种简洁快速的初始聚类中心的选取规则,从而使获得的聚类结果为全局最优。仿真结果证... 针对模糊C-均值(Fuzzy C-Means,FCM)算法对初始值敏感、收敛结果易陷入局部极小的问题,本文提出了一种新型的两阶段模糊C-均值聚类算法。算法提出了一种简洁快速的初始聚类中心的选取规则,从而使获得的聚类结果为全局最优。仿真结果证明了该算法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 模糊聚类 FCM算法 局部极小 初始聚类中心 全局最优解
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一种有效的Gk-prototypes聚类算法 被引量:1
7
作者 郭映江 徐蔚鸿 +1 位作者 陈沅涛 文泽林 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2019年第9期1693-1699,共7页
针对传统的聚类算法对初始聚类中心敏感、只能对单一属性聚类且聚类效果有时欠佳等不足,提出了一种能处理数值属性和分类属性的Gk-prototypes聚类算法。在经典的k-prototypes聚类算法的基础上,利用去模糊相似矩阵来构造粗粒子集,结合粒... 针对传统的聚类算法对初始聚类中心敏感、只能对单一属性聚类且聚类效果有时欠佳等不足,提出了一种能处理数值属性和分类属性的Gk-prototypes聚类算法。在经典的k-prototypes聚类算法的基础上,利用去模糊相似矩阵来构造粗粒子集,结合粒计算和最大最小距离法确定初始聚类中心,并改进了目标函数。实验结果和理论分析表明,Gk-prototypes聚类算法与其他基于k-prototypes的改进算法相比,聚类更准确,有效性更好,鲁棒性更强。 展开更多
关键词 k-prototypes聚类 去模糊相似矩阵 粒计算 最大最小距离法
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基于加权改进模糊C均值聚类的欠定混合矩阵估计 被引量:5
8
作者 孙建军 徐岩 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第6期1769-1773,共5页
语音欠定混合矩阵估计问题中,针对模糊C均值聚类(FCM)算法对初始聚类中心敏感、易受噪声点干扰、鲁棒性差的缺陷,提出一种基于加权的进化规划与FCM相结合的改进算法(WE-FCM)。首先,利用进化规划(EP)算法强大的搜索能力优化FCM得到基于... 语音欠定混合矩阵估计问题中,针对模糊C均值聚类(FCM)算法对初始聚类中心敏感、易受噪声点干扰、鲁棒性差的缺陷,提出一种基于加权的进化规划与FCM相结合的改进算法(WE-FCM)。首先,利用进化规划(EP)算法强大的搜索能力优化FCM得到基于进化规划的FCM算法(EP-FCM),以获得较佳的初始聚类中心;然后,利用局部离群点检测(LOF)算法对EP-FCM加权以降低噪声点的影响。通过仿真实验得出,所提算法在源信号数为3路和4路时归一化均方误差值与偏离角度值均远小于经典的K均值聚类(K-means)算法、K-Hough、基于遗传算法的FCM算法(GAFCM)和基于密度峰值的FCM算法(FDP-FCM)。实验结果表明,所提算法明显提高了FCM算法的鲁棒性和混合矩阵的估计精度。 展开更多
关键词 模糊C均值聚类算法 进化规划算法 局部离群点检测算法 加权 混合矩阵估计
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海量船舶故障数据挖掘中的模糊运算聚类算法分析 被引量:2
9
作者 魏亚清 夏少芳 胡秀源 《舰船科学技术》 北大核心 2022年第13期182-185,共4页
为能获取可以准确描述船舶运行状态的故障数据,提出海量船舶故障数据挖掘的模糊运算聚类算法。使用局部切空间排列算法从船舶运行数据提取船舶故障征兆变量,利用离散化算法完成离散化处理运用模糊运算聚类算法挖掘与各故障征兆变量离散... 为能获取可以准确描述船舶运行状态的故障数据,提出海量船舶故障数据挖掘的模糊运算聚类算法。使用局部切空间排列算法从船舶运行数据提取船舶故障征兆变量,利用离散化算法完成离散化处理运用模糊运算聚类算法挖掘与各故障征兆变量离散化结果相匹配的船舶故障数据。实验结果表明,该方法具有较优良的船舶故障征兆变量降维效果,海量船舶故障数据挖掘性能较为理想。 展开更多
关键词 海量船舶故障数据挖掘 故障数据挖掘 模糊运算聚类 局部切空间 故障征兆变量 可辨识矩阵
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模糊迭代自组织数据分析技术在油储预测中的应用
10
作者 张迎朝 《中国海上油气(地质)》 1998年第4期285-288,共4页
提出了用模糊迭代自组织数据分析技术实现油储预测的研究思路。在对油储主特征向量的构成有较好认识且对各主特征值的提取质量可靠的情况下,文中提出的用已知标准样本,通过模糊迭代自组织算法获得各聚类中心,进行油储预测是该技术在... 提出了用模糊迭代自组织数据分析技术实现油储预测的研究思路。在对油储主特征向量的构成有较好认识且对各主特征值的提取质量可靠的情况下,文中提出的用已知标准样本,通过模糊迭代自组织算法获得各聚类中心,进行油储预测是该技术在油气勘探开发中的一种推广应用。 展开更多
关键词 模糊迭代自组织数据分析技术 预测 应用 油气储量 标准样本 局部最优软分类矩阵 聚类中心
全文增补中
多级模糊协方差聚类算法 被引量:1
11
作者 沈谦 王涛 王上飞 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期322-325,共4页
模糊协方差聚类算法实质是一种局部寻优搜索方法,其收敛结果易陷入局部极小.本文结合分级聚类的思想,提出了一种改进算法.实验结果表明改进算法得到最优解的比例提高了.
关键词 多级模糊协方差聚类算法 模糊协方差矩阵 局部极小 分组聚类 数据分析
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