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基于MFCM的改进聚类算法及其在交通中的应用
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作者 贺国光 鲁静罡 +1 位作者 唐福萍 陈宇红 《长沙交通学院学报》 2007年第1期51-55,62,共6页
在交通流状态模糊化的过程中,对已有的交通模糊控制研究引入了太多的主观因素.为了解决这个问题,提出了一种基于MFCM算法的分级递减聚类算法,利用MFCM算法寻找类中心,再自适应确定该类中心的隶属度阈值,将聚类进行分级处理,实现未知类... 在交通流状态模糊化的过程中,对已有的交通模糊控制研究引入了太多的主观因素.为了解决这个问题,提出了一种基于MFCM算法的分级递减聚类算法,利用MFCM算法寻找类中心,再自适应确定该类中心的隶属度阈值,将聚类进行分级处理,实现未知类别数数据集的聚类.将改进算法应用到交通流状态聚类中,可以更科学地确定交通流状态的聚类数和各类模糊隶属度函数的结构等,最后,通过算例,说明了该算法对于未知聚类数及服从高斯分布的数据集具有聚类效果好、收敛速度快的特点. 展开更多
关键词 交通工程 交通流状态 模糊聚类 分级递减 mfcm算法
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Hybrid Model of Power Transformer Fault Classification Using C-set and MFCM – MCSVM
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作者 Ali Abdo Hongshun Liu +4 位作者 Yousif Mahmoud Hongru Zhang Ying Sun Qingquan Li Jian Guo 《CSEE Journal of Power and Energy Systems》 SCIE EI CSCD 2024年第2期672-685,共14页
This paper aims to increase the diagnosis accuracy of the fault classification of power transformers by introducing a new off-line hybrid model based on a combination subset of the et method(C-set)&modified fuzzy ... This paper aims to increase the diagnosis accuracy of the fault classification of power transformers by introducing a new off-line hybrid model based on a combination subset of the et method(C-set)&modified fuzzy C-mean algorithm(MFCM)and the optimizable multiclass-SVM(MCSVM).The innovation in this paper is shown in terms of solving the predicaments of outliers,boundary proportion,and unequal data existing in both traditional and intelligence models.Taking into consideration the closeness of dissolved gas analysis(DGA)data,the C-set method is implemented to subset the DGA data samples based on their type of faults within unrepeated subsets.Then,the MFCM is used for removing outliers from DGA samples by combining highly similar data for every subset within the same cluster to obtain the optimized training data(OTD)set.It is also used to minimize dimensionality of DGA samples and the uncertainty of transformer condition monitoring.After that,the optimized MCSVM is trained by using the(OTD).The proposed model diagnosis accuracy is 93.3%.The obtained results indicate that our model significantly improves the fault identification accuracy in power transformers when compared with other conventional and intelligence models. 展开更多
关键词 Combination subset of set(C-set)method modified fuzzy C-means(mfcm) optimizable multiclass-SVM(MCSVM) optimized training data(OTD)
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基于改进的Fuzzy C-means聚类算法的纹理分割 被引量:5
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作者 宋相法 李声威 +2 位作者 陈国强 葛泉波 陈志国 《河南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2005年第1期69-71,共3页
提出了一种基于改进的Fuzzyc means聚类算法的纹理分割方法. 改进的Fuzzyc means聚类算法(MFCM)的目标函数不仅考虑了样本类内紧致性,而且还考虑了样本类间分离性,加快了MFCM算法的速度;纹理分割实验验证了MFCM算法的有效性.
关键词 FCM算法 mfcm算法 小波分解 纹理分割
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一种改进的 Fuzzy c-means 聚类算法 被引量:4
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作者 胡钟山 丁震 +2 位作者 杨静宇 唐振民 邬永革 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 1997年第4期337-340,共4页
该文提出了一种改进的fuzzyc-means算法(MFCM)。此算法是将传统算法(FCM)直接对样本集聚类变为对特征集聚类,从而极大提高了fuzzyc-means的速度。证明了MFCM与FCM在分类效果上的等价性,且... 该文提出了一种改进的fuzzyc-means算法(MFCM)。此算法是将传统算法(FCM)直接对样本集聚类变为对特征集聚类,从而极大提高了fuzzyc-means的速度。证明了MFCM与FCM在分类效果上的等价性,且MFCM较FCM有较低的时间复杂性,讨论了MFCM与FCM空间复杂性的关系。最后数值实验证实了结论。 展开更多
关键词 模糊聚类 模式识别 聚类分析 mfcm
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FPCM算法在彩色图像分割中的方法研究
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作者 李鹏 《广西民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第4期47-51,共5页
在改进模糊C均值聚类(MFCM)算法基础上提出模糊可能性C均值聚类(FPCM)算法的图像分割方法,并将FPCM算法应用在彩色图像分割过程中.FPCM算法是FCM聚类算法和MFCM算法的扩展衍生.MFCM算法是通过调整FCM算法的测量距离来减少标签像素受到... 在改进模糊C均值聚类(MFCM)算法基础上提出模糊可能性C均值聚类(FPCM)算法的图像分割方法,并将FPCM算法应用在彩色图像分割过程中.FPCM算法是FCM聚类算法和MFCM算法的扩展衍生.MFCM算法是通过调整FCM算法的测量距离来减少标签像素受到其他图像像素的影响和在切分中抑制噪声效果来进行约束,从而使得成员变量没有最大约束值.FPCM算法是在MFCM算法基础上进行模糊化,加入了可能性和隶属度两个度量标准.通过彩色图像实验充分表明了FPCM算法在图像分割中的实际效果. 展开更多
关键词 FCM聚类算法 mfcm FPCM 彩色图像处理 图像分割
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基于改进的模糊c均值聚类水凝胶图像分割 被引量:1
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作者 李艳 杜宇人 沈鑫 《扬州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期60-64,共5页
基于实验图像中目标与背景区域具有明显的色差和形状差异且其直方图有明显双峰的特性,提出一种改进的模糊c均值聚类和数学形态学相结合的算法,将目标图像有效地分割出来.首先依据像素邻域间的约束属性以及二维直方图对角线元素含有稳定... 基于实验图像中目标与背景区域具有明显的色差和形状差异且其直方图有明显双峰的特性,提出一种改进的模糊c均值聚类和数学形态学相结合的算法,将目标图像有效地分割出来.首先依据像素邻域间的约束属性以及二维直方图对角线元素含有稳定图像信息的特点,在模糊c均值聚类算法基础上对聚类目标函数进行改进,并将二维直方图对角函数引入隶属度函数中,最终将目标区域有效地分割出来.实验结果表明:该方法具有识别精度高、计算量小、去噪能力强的特点. 展开更多
关键词 水凝胶 图像分割 FCM算法 mfcm算法 数学形态学
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改进FCM算法在医学图像分割的方法研究
7
作者 李鹏 《数字技术与应用》 2012年第9期116-117,119,共3页
本文提出使用改进模糊C均值聚类(MFCM)算法和模糊可能性C均值聚类(FPCM)算法的图像分割方法并应用于医学图像分割过程中。MFCM算法是通过调整FCM算法的测量距离来批准标签像素受到其他图像像素和在切分中抑制噪声效果来约束,从而使得成... 本文提出使用改进模糊C均值聚类(MFCM)算法和模糊可能性C均值聚类(FPCM)算法的图像分割方法并应用于医学图像分割过程中。MFCM算法是通过调整FCM算法的测量距离来批准标签像素受到其他图像像素和在切分中抑制噪声效果来约束,从而使得成员变量没有最大约束值。基于真实医学图像的实验表明了MFCM算法和FPCM算法在医学图像中进行分割的实际效果,具体是通过对FCM、MFCM、FPCM进行精度对比来验证算法有效性。 展开更多
关键词 FCM聚类算法 mfcm FPCM 医学图像处理 图像分割
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结合图像特征和几何特征的级联图像匹配方法
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作者 潘衡岳 王爱平 +1 位作者 程志全 金士尧 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期113-116,共4页
提出了一种多特征级联目标匹配算法(MFCM)。在先前的研究中提出的基于几何特征的匹配方法复杂度普遍较高,需要改进。MFCM算法首先使用图像特征为每一个特征点建立潜在匹配集,然后进行两级匹配:第一级匹配采用分治思想,利用几何特征建立... 提出了一种多特征级联目标匹配算法(MFCM)。在先前的研究中提出的基于几何特征的匹配方法复杂度普遍较高,需要改进。MFCM算法首先使用图像特征为每一个特征点建立潜在匹配集,然后进行两级匹配:第一级匹配采用分治思想,利用几何特征建立匹配结果集,并应用投票机制来确保匹配的稳定性;第二级匹配在模板点集和匹配结果集之间建立对应关系。新算法有效提高了几何匹配方法的效率,同时保持了较高的匹配正确率。实验结果表明,MFCM算法可以有效处理大数据量的目标匹配问题。 展开更多
关键词 mfcm 目标匹配 几何特征 图像特征
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合成氨生产中的氢氮比控制系统 被引量:4
9
作者 韩志刚 蒋爱平 汪国强 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期762-766,共5页
本文介绍了合成氨生产中氢氮比的一种控制方案.几乎所有的合成氨装置对氢氮比的控制都存在一定的问题.因为氢氮比系统是一个超大时滞系统,大时滞系统的控制问题是过程控制中的难题,超大时滞系统的控制更为困难.本文采取无模型控制方法... 本文介绍了合成氨生产中氢氮比的一种控制方案.几乎所有的合成氨装置对氢氮比的控制都存在一定的问题.因为氢氮比系统是一个超大时滞系统,大时滞系统的控制问题是过程控制中的难题,超大时滞系统的控制更为困难.本文采取无模型控制方法加前馈来解决这一难题,实践证明这一途经是正确的. 展开更多
关键词 氢氮比 大时滞系统 干扰 无模型控制方法
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模糊C均值算法的改进 被引量:12
10
作者 钮永莉 陈水利 《模糊系统与数学》 CSCD 2004年第z1期304-308,共5页
模糊聚类分析方法具有较强的实用性,但传统的模糊C均值算法对数据集进行分类时有均分的趋势,对于数据集中各类样本数目相差较大的情况,其聚类结果不是很理想.因此,本文对FCM算法进行了改进,使之不但能够达到更好的分类效果,同时也更加... 模糊聚类分析方法具有较强的实用性,但传统的模糊C均值算法对数据集进行分类时有均分的趋势,对于数据集中各类样本数目相差较大的情况,其聚类结果不是很理想.因此,本文对FCM算法进行了改进,使之不但能够达到更好的分类效果,同时也更加适用于样本分类不均衡的聚类问题.文中还结合具体算例进行了聚类分析,得到了理想的分类效果. 展开更多
关键词 模糊聚类 FCM算法 mfcm算法
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广义多变量模糊C均值聚类算法 被引量:4
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作者 文传军 汪庆淼 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2017年第11期2153-2160,共8页
模糊聚类算法为了保证算法的收敛性,要求模糊指标m取值大于1,这限制了算法的普适性。提出广义多变量模糊C均值聚类算法(GMFCM),在多变量模糊C均值聚类算法(MFCM)的基础上,利用粒子群优化算法对分量模糊隶属度进行优化估计,进而将模糊指... 模糊聚类算法为了保证算法的收敛性,要求模糊指标m取值大于1,这限制了算法的普适性。提出广义多变量模糊C均值聚类算法(GMFCM),在多变量模糊C均值聚类算法(MFCM)的基础上,利用粒子群优化算法对分量模糊隶属度进行优化估计,进而将模糊指标拓展到m>0的情况,同时采用梯度法得到算法聚类中心迭代公式。GMFCM理论分析了模糊指标m扩展的原理,研究了模糊指标m在不同取值情况下的性质,解释了模糊指标m的实际意义,讨论了GMFCM算法的收敛性。GMFCM继承了MFCM算法的样本分量区分性能,弥补了MFCM算法聚类中心分量与样本分量重合时的不完备性,突破了模糊聚类算法对参数m的约束,提高了模糊聚类算法的普适性。基于gauss数据集和UCI数据集的仿真测试验证了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 模糊聚类 模糊指标 多变量模糊C均值聚类 粒子群优化算法 模糊隶属度
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非小细胞肺癌的循环肿瘤细胞计数的临床研究 被引量:2
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作者 梁俊国 高旭东 +1 位作者 靳智勇 黄少君 《内蒙古医科大学学报》 2013年第S2期310-314,共5页
目的:探讨非小细胞肺癌(Non-small cell lung cancer,NSCLC)的循环肿瘤细胞计数的临床价值。方法:本次研究选择40例对象包括20例非小细胞肺癌病人,10例肺部良性肿瘤病人,10例健康的志愿者,治疗开始前从外周血中收集循环肿瘤细胞(Circula... 目的:探讨非小细胞肺癌(Non-small cell lung cancer,NSCLC)的循环肿瘤细胞计数的临床价值。方法:本次研究选择40例对象包括20例非小细胞肺癌病人,10例肺部良性肿瘤病人,10例健康的志愿者,治疗开始前从外周血中收集循环肿瘤细胞(Circulating tumor cells,CTCs),采用磁性激活细胞分离技术(Magneticactivated cell separation,MACS),经CD326免疫磁珠阳性分选富集CTCs后,行CK-FITC、CD45PE荧光抗体标记,应用多参数流式细胞仪对外周静脉血CTCs进行定量检测。结果:全组中Ⅰ、Ⅱ期病人共14例,CTCs外周静脉血阳性4例(28.57%);Ⅲ、Ⅳ期病人6例,CTCs外周静脉血阳性3例(50%)。结论:在非小细胞肺癌病人外周循环血中能检测循环肿瘤细胞,循环肿瘤细胞计数可能反映非小细胞肺癌病人疾病状态。非小细胞肺癌CTCs水平的定量检测是较为敏感的肿瘤进展、治疗反应和预后预测的评价指标,本研究建立的免疫磁珠富集联合流式细胞分析技术检测肺癌病人外周血CTCs方法,敏感性和特异性均较高,相信随着肺癌肿瘤特异性分子标志物的发现,CTCs细胞系的分离建立和生物学特性的进一步研究,必将具有广泛的临床应用前景。 展开更多
关键词 非小细胞肺癌 循环肿瘤细胞 磁性激活细胞分离 多参数流式细胞仪
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不同FCM聚类算法的模糊时间序列预测模型比较
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作者 王敏 何腾松 彭鼎 《数学的实践与认识》 北大核心 2024年第5期128-140,共13页
在模糊时间序列预测模型通常涉及到论域的划分,通常用FCM聚类算法来对论域进行划分,或者用样本点和聚类中心计算出的相似性距离(DTW)来代替传统的欧式距离,即得到DTW-FCM聚类算法来对论域划分.其中基于DTW的FCM聚类算法(DTW-FCM),引入... 在模糊时间序列预测模型通常涉及到论域的划分,通常用FCM聚类算法来对论域进行划分,或者用样本点和聚类中心计算出的相似性距离(DTW)来代替传统的欧式距离,即得到DTW-FCM聚类算法来对论域划分.其中基于DTW的FCM聚类算法(DTW-FCM),引入了一个负指数变量,以获得更好的鲁棒性,由此设计出基于DTW改良后的FCM聚类算法(DTW-MFCM).最后将Alabama大学入学人数预测案例和美国二氧化碳排放总量实列应用到该模型上,将预测结果与其他模糊时间序列预测模型进行比较,结果表明该模型的预测精度和稳定性明显提高,优于其他经典模型. 展开更多
关键词 模糊时间序列 鲁棒性 DTW-mfcm算法 预测模型
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