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用改进的RPCL算法提取聚类的最佳数目
被引量:
15
1
作者
李昕
郑宇
江芳泽
《上海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
1999年第5期409-413,共5页
对于传统的K 平均算法来说,如何选择适当类的数目是一个难以解决的问题.有人提出了次胜者受罚的竞争学习(rivalpenalized com petitive learning : RPCL)算法试图来解决这一问题.但是,当...
对于传统的K 平均算法来说,如何选择适当类的数目是一个难以解决的问题.有人提出了次胜者受罚的竞争学习(rivalpenalized com petitive learning : RPCL)算法试图来解决这一问题.但是,当数据类有重叠以及输入矢量含有非独立项时,RPCL算法的性能不能令人满意.本文提出了一种结合全协方差矩阵的RPCL算法,并逐步删除那些只包含少量训练数据的类.这种算法,我们称之为改进的RPCL算法.我们用改进的RPCL算法来确定高斯混合分布类的数目,并将其与原来的RPCL进行比较.实验证明。
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关键词
聚类
rpcl算法
竞争学习
语音识别
图像识别
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职称材料
聚类中心计数值和全局距离向量RPCL算法
被引量:
1
2
作者
沈佳杰
江红
王肃
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2014年第5期1811-1815,共5页
针对标准的竞争学习算法(rival penalized competitive learning,RPCL)在问题规模较大情况下,算法收敛速度较慢以及无法精确找到聚类中心的问题,通过引入聚类中心计数值和全局距离向量的方法,提高了RPCL算法对于问题全局最优解的搜索能...
针对标准的竞争学习算法(rival penalized competitive learning,RPCL)在问题规模较大情况下,算法收敛速度较慢以及无法精确找到聚类中心的问题,通过引入聚类中心计数值和全局距离向量的方法,提高了RPCL算法对于问题全局最优解的搜索能力,提出了一个基于聚类中心计数值和全局距离向量的RPCL算法改进。通过理论证明验证了该RPCL算法可以有效提高RPCL算法对于全局最优聚类中心的搜索能力以及聚类结果的准确性,实验结果表明了理论推导的正确性以及该算法的可行性。
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关键词
竞争学习
算法
聚类
算法
聚类中心计数值
全局距离向量
rpcl算法
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职称材料
基于改进RPCL算法的模糊推理系统构建方法
被引量:
3
3
作者
杨昔阳
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
2006年第4期107-111,共5页
给出了一种改进的RPCL算法,然后提出了一种基于此算法的Sugeno型模糊推理系统构造方法.该方法首先对训练样本子集聚类以形成初始模糊规则集合,然后对初始模糊规则集合再次聚类以确定模糊语言值个数和隶属函数,从而克服了以往规则提取法...
给出了一种改进的RPCL算法,然后提出了一种基于此算法的Sugeno型模糊推理系统构造方法.该方法首先对训练样本子集聚类以形成初始模糊规则集合,然后对初始模糊规则集合再次聚类以确定模糊语言值个数和隶属函数,从而克服了以往规则提取法在训练样本不充分时规则数目难以确定及规则提取不足等缺点.最后,以倒车实验为例验证了该方法的有效性.
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关键词
聚类
改进
rpcl算法
模糊规则
模糊推理系统
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职称材料
一种改进的RPCL算法在语音识别中的应用
4
作者
李昕
江芳泽
郑宇
《电子技术应用》
北大核心
1999年第11期7-9,共3页
提出了一种结合全协方差矩阵的RPCL算法,并逐步删除那些只包含少量训练数据的类。这种算法,称之为改进的RPCL算法。它被用于话者识别中优化椭圆基函数网络的结构。实验证明,改进的RPCL算法比原来的RPCL算法能够更好地表征类,并得到...
提出了一种结合全协方差矩阵的RPCL算法,并逐步删除那些只包含少量训练数据的类。这种算法,称之为改进的RPCL算法。它被用于话者识别中优化椭圆基函数网络的结构。实验证明,改进的RPCL算法比原来的RPCL算法能够更好地表征类,并得到更低的误识率。
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关键词
聚类
rpcl算法
竞争学习
语音识别
话者识别
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职称材料
用模糊推理机制调整RPCL算法中的惩罚力度
5
作者
杨昔阳
尤飞
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2006年第2期145-148,159,共5页
关于聚类已经有一些相当成熟的算法,但是这些算法都要事先给定聚类个数,带有很大的主观性.针对此问题,惩罚次胜者竞争学习算法(RPCL)通过初始化足够多聚类中心,并且把多余的聚类中心排挤到离数据区足够远的地方来自动确定聚类个数.试验...
关于聚类已经有一些相当成熟的算法,但是这些算法都要事先给定聚类个数,带有很大的主观性.针对此问题,惩罚次胜者竞争学习算法(RPCL)通过初始化足够多聚类中心,并且把多余的聚类中心排挤到离数据区足够远的地方来自动确定聚类个数.试验表明这种算法在很多情况下有着良好的运用,但是该算法学习速度比较慢,在处理类别界限模糊的数据集时往往得不到正确的分类.针对它存在的问题,用几条模糊控制规则,提出了惩罚次胜者模糊竞争学习算法以达到自动调整次胜者学习速度的目的.实验表明,惩罚次胜者模糊竞争学习算法更优秀.
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关键词
RPFCL
算法
rpcl算法
惩罚力度
奖励力度
模糊规则
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职称材料
一种改进的RPCL聚类算法及其在软测量中的应用
被引量:
2
6
作者
李勇刚
桂卫华
阳春华
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2003年第31期30-32,200,共4页
传统RPCL聚类算法是在随机选取样本的前提下修正权矢量的,没有考虑样本集的空间分布情况。为此,该文提出了一种改进的RPCL聚类算法。该算法引入样本区域密度的概念,根据密度大小按不同的概率选取样本,以修正权矢量。利用文犤1犦中的算...
传统RPCL聚类算法是在随机选取样本的前提下修正权矢量的,没有考虑样本集的空间分布情况。为此,该文提出了一种改进的RPCL聚类算法。该算法引入样本区域密度的概念,根据密度大小按不同的概率选取样本,以修正权矢量。利用文犤1犦中的算例证明了新算法比传统RPCL算法具有更好的聚类速度和精度。最后将算法用于基于RBF神经网络的氧化铝高压溶出过程中溶出率的软测量,仿真结果表明改进的RPCL算法能很好地实现数据样本的聚类,从而提高软测量模型的泛化能力。
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关键词
rpcl算法
样本区域密度
RBF神经网络
溶出率
软测量
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职称材料
基于改进RPCL的K-means聚类算法
被引量:
1
7
作者
李彦明
《甘肃科技》
2018年第4期59-62,共4页
针对现有(Rival Penalized Competitive Learning,RPCL)算法之不足,提出根据样本数据集自然分布规定样本密度,把此密度代入次胜者受罚竞争学习算法(RPCL)节点权值调整的改进RPCL算法;以改进RPCL算法对数据集进行预处理,确定K-means算法...
针对现有(Rival Penalized Competitive Learning,RPCL)算法之不足,提出根据样本数据集自然分布规定样本密度,把此密度代入次胜者受罚竞争学习算法(RPCL)节点权值调整的改进RPCL算法;以改进RPCL算法对数据集进行预处理,确定K-means算法的合理类簇数目和最佳初始聚类中心,提高K-means算法的聚类效率和聚类准确性,促进其尽快地收敛至全局最优解。
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关键词
K-MEANS
算法
密度
rpcl算法
聚类数目
初始中心
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职称材料
基于密度RPCL的K-medoids算法
8
作者
郭文娟
《科技风》
2018年第32期210-211,共2页
针对K-medoids算法需要事先给定聚类数目和初始聚类中心的问题,借助次胜者受罚竞争学习算法RPCL确定数据集的类簇数目,提出以密度RPCL作为预处理步骤的K-medoids聚类算法。通过密度RPCL算法对数据集进行处理,从而确定Kmedoids算法的合...
针对K-medoids算法需要事先给定聚类数目和初始聚类中心的问题,借助次胜者受罚竞争学习算法RPCL确定数据集的类簇数目,提出以密度RPCL作为预处理步骤的K-medoids聚类算法。通过密度RPCL算法对数据集进行处理,从而确定Kmedoids算法的合理类簇数目,然后再运行改进K-medoids算法,由此提高K-medoids算法的聚类效率和聚类准确性。采用UCI机器学习数据库数据集进行实验测试,使用不同的聚类结果评价指标对实验结果进行分析,证明本文基于密度RPCL的K-medoids算法具有很好的聚类效果。
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关键词
rpcl算法
K—medoids
算法
密度
聚类数目
初始中心
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职称材料
基于改进聚类算法的分布式SVM及其应用
被引量:
13
9
作者
桂卫华
李勇刚
+1 位作者
阳春华
陈志盛
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2004年第8期852-856,共5页
针对RPCL聚类算法存在的缺点,提出一种改进算法,并在此基础上得到了一种分布式支持向量机(DSVM).针对SVM算法中阈值难以确定的问题,提出了一种两段学习算法.最后将DSVM应用于氧化铝高压溶出过程苛性比值的软测量,现场数据的仿真结果表...
针对RPCL聚类算法存在的缺点,提出一种改进算法,并在此基础上得到了一种分布式支持向量机(DSVM).针对SVM算法中阈值难以确定的问题,提出了一种两段学习算法.最后将DSVM应用于氧化铝高压溶出过程苛性比值的软测量,现场数据的仿真结果表明该方法具有较高的精度,能满足实际生产的需要.
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关键词
支持向量机
rpcl
聚类
算法
软测量
苛性比值
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职称材料
基于MPSO算法的RBF网络学习算法
被引量:
1
10
作者
姚柳
《煤炭技术》
CAS
北大核心
2010年第7期204-206,共3页
针对标准粒子群优化(PSO)算法存在早熟收敛,易陷入局部极值的缺陷,提出了一种利用混沌优化算法确定PSO算法参数的改进粒子群优化(MPSO)算法。为了提高径向基函数(RBF)神经网络的精度和性能,提出了一种基于改进粒子群优化(MPSO)算法的RB...
针对标准粒子群优化(PSO)算法存在早熟收敛,易陷入局部极值的缺陷,提出了一种利用混沌优化算法确定PSO算法参数的改进粒子群优化(MPSO)算法。为了提高径向基函数(RBF)神经网络的精度和性能,提出了一种基于改进粒子群优化(MPSO)算法的RBF网络学习算法。RBF网络隐层节点个数用对手受罚的竞争学习(RPCL)算法确定后,基函数的中心矢量、方差和网络权值用MPSO算法在全局空间动态确定。采用Iris分类问题做仿真实验,并与基于标准PSO算法的方法和单纯BP网络训练进行比较。实验结果表明,该算法性能优于所比较的2种算法,并且具有良好的收敛性和模式分类能力。
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关键词
粒子群优化(PSO)
算法
改进粒子群优化(MPSO)
算法
径向基函数(RBF)神经网络
混沌优化
算法
对手受罚的竞争学习(
rpcl
)
算法
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职称材料
一种新的基于模糊聚类和免疫原理的入侵监测模型
被引量:
6
11
作者
陶新民
陈万海
郭黎利
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第7期1329-1332,共4页
本文提出了一种新的基于模糊聚类和免疫原理相结合的入侵检测模型,同时文章中对RPCL算法进行了改进,克服了原有RPCL算法中不同变量量纲以及变量相互间相关性对算法性能的影响,同时解决了原有算法对初始分类数敏感的不足.利用改进后的RPC...
本文提出了一种新的基于模糊聚类和免疫原理相结合的入侵检测模型,同时文章中对RPCL算法进行了改进,克服了原有RPCL算法中不同变量量纲以及变量相互间相关性对算法性能的影响,同时解决了原有算法对初始分类数敏感的不足.利用改进后的RPCL算法解决了模糊聚类中分类个数不确定的问题,最后利用遗传算法进行半径的最优调整形成非正常子空间的特征函数.最后给出试验结果并进行了分析.
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关键词
入侵检测
模糊聚类
免疫原理
遗传
算法
rpcl算法
相关性
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职称材料
用改进RPCL和EM算法确定EBF网络结构和参数的策略及其应用
被引量:
2
12
作者
李昕
费敏锐
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2003年第2期204-207,共4页
通常我们用K-平均法和K-邻近法估计椭圆基函数(EBF)中心位置与函数宽度等参数。但上述方法在输入矢量包含相关元素时存在性能次优化问题。另外,对于EBF网络来说,如何选择适当的类的数目仍是一个难以解决的问题。本文提出用结合改进的RPC...
通常我们用K-平均法和K-邻近法估计椭圆基函数(EBF)中心位置与函数宽度等参数。但上述方法在输入矢量包含相关元素时存在性能次优化问题。另外,对于EBF网络来说,如何选择适当的类的数目仍是一个难以解决的问题。本文提出用结合改进的RPCL算法和EM算法的EBF网络结构来解决上述问题。在话者识别实验中,证明这种结构具有更优越的样本表征能力以及更好的识别率。
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关键词
EBF网络
rpcl算法
EM
算法
参数
话者识别
语音识别
原文传递
基于递推正交最小二乘的RBF网络结构优化
被引量:
9
13
作者
范文兵
陶振麟
张素贞
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第5期503-506,共4页
讨论了次胜者受罚的竞争学习规则 ,提出了基于正交最小二乘 ( OLS)递推算法 ,采用改进的 Givens旋转变换技术避免了大型矩阵的 QR分解运算。在满足系统测量精度条件下 ,使用反向优选算法优化 RBF网络结构。仿真结果表明 ,所得算法能有...
讨论了次胜者受罚的竞争学习规则 ,提出了基于正交最小二乘 ( OLS)递推算法 ,采用改进的 Givens旋转变换技术避免了大型矩阵的 QR分解运算。在满足系统测量精度条件下 ,使用反向优选算法优化 RBF网络结构。仿真结果表明 ,所得算法能有效地解决网络学习隐层单元的确定需要人介入的问题 。
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关键词
rpcl
聚类
算法
递推正交最小二乘
算法
RBF网络反向优选
算法
网络结构
学习
算法
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职称材料
逆向工程中点云孔洞修补技术研究
被引量:
3
14
作者
王春香
孟宏
+1 位作者
张勇
张文敬
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2018年第5期729-735,共7页
对于散乱点云模型上的大面积、跨面孔洞,逆向软件往往难以修补。为了提高孔洞修补精度、获得完整的点云模型,提出了对手受惩罚竞争学习算法(Rival penalized competitive learning,RPCL)和模糊C均值聚类算法(Fuzzy C-means,FCM)相结合...
对于散乱点云模型上的大面积、跨面孔洞,逆向软件往往难以修补。为了提高孔洞修补精度、获得完整的点云模型,提出了对手受惩罚竞争学习算法(Rival penalized competitive learning,RPCL)和模糊C均值聚类算法(Fuzzy C-means,FCM)相结合的综合改进径向基函数神经网络(RBF)算法,建立了基于改进算法的点云孔洞修补模型,并以挖掘机斗齿和汽车模型为研究对象,利用RPCL-FCM-RBF联合算法对不同特征的点云孔洞进行了修补研究。结果表明,该算法在很大程度上提高了点云孔洞的修补精度,其补洞效果远优于逆向软件。而且,较之传统的RBF神经网络,该方法所建模型具有更高的预测精度、能够有效地调整洞口缺失数据、实现点云孔洞的精确修复,实用性强。
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关键词
径向基函数神经网络(RBF)
对手受惩罚竞争学习
算法
(
rpcl
)
模糊C均值聚类
算法
(FCM)
孔洞修补
MATLAB
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职称材料
题名
用改进的RPCL算法提取聚类的最佳数目
被引量:
15
1
作者
李昕
郑宇
江芳泽
机构
上海大学自动化学院
上海海运学院计算机系
出处
《上海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
1999年第5期409-413,共5页
文摘
对于传统的K 平均算法来说,如何选择适当类的数目是一个难以解决的问题.有人提出了次胜者受罚的竞争学习(rivalpenalized com petitive learning : RPCL)算法试图来解决这一问题.但是,当数据类有重叠以及输入矢量含有非独立项时,RPCL算法的性能不能令人满意.本文提出了一种结合全协方差矩阵的RPCL算法,并逐步删除那些只包含少量训练数据的类.这种算法,我们称之为改进的RPCL算法.我们用改进的RPCL算法来确定高斯混合分布类的数目,并将其与原来的RPCL进行比较.实验证明。
关键词
聚类
rpcl算法
竞争学习
语音识别
图像识别
Keywords
clustering
rpcl
algorithm
competition learning
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
聚类中心计数值和全局距离向量RPCL算法
被引量:
1
2
作者
沈佳杰
江红
王肃
机构
华东师范大学信息科学技术学院
出处
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2014年第5期1811-1815,共5页
基金
国家863高技术研究发展计划基金项目(2013AA01A211)
文摘
针对标准的竞争学习算法(rival penalized competitive learning,RPCL)在问题规模较大情况下,算法收敛速度较慢以及无法精确找到聚类中心的问题,通过引入聚类中心计数值和全局距离向量的方法,提高了RPCL算法对于问题全局最优解的搜索能力,提出了一个基于聚类中心计数值和全局距离向量的RPCL算法改进。通过理论证明验证了该RPCL算法可以有效提高RPCL算法对于全局最优聚类中心的搜索能力以及聚类结果的准确性,实验结果表明了理论推导的正确性以及该算法的可行性。
关键词
竞争学习
算法
聚类
算法
聚类中心计数值
全局距离向量
rpcl算法
Keywords
rival competitive learning algorithm
clustering algorithm
cluster center counts
global distance vector
RI2CL algorithm
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于改进RPCL算法的模糊推理系统构建方法
被引量:
3
3
作者
杨昔阳
机构
泉州师范学院数学系
出处
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
2006年第4期107-111,共5页
基金
泉州师范学院校自选课题
编号校2006N13
文摘
给出了一种改进的RPCL算法,然后提出了一种基于此算法的Sugeno型模糊推理系统构造方法.该方法首先对训练样本子集聚类以形成初始模糊规则集合,然后对初始模糊规则集合再次聚类以确定模糊语言值个数和隶属函数,从而克服了以往规则提取法在训练样本不充分时规则数目难以确定及规则提取不足等缺点.最后,以倒车实验为例验证了该方法的有效性.
关键词
聚类
改进
rpcl算法
模糊规则
模糊推理系统
Keywords
clustering
improved
rpcl
algorithm
fuzzy rule
fuzzy inference system
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
一种改进的RPCL算法在语音识别中的应用
4
作者
李昕
江芳泽
郑宇
机构
上海大学自动化系
上海海运学院计算机系
出处
《电子技术应用》
北大核心
1999年第11期7-9,共3页
文摘
提出了一种结合全协方差矩阵的RPCL算法,并逐步删除那些只包含少量训练数据的类。这种算法,称之为改进的RPCL算法。它被用于话者识别中优化椭圆基函数网络的结构。实验证明,改进的RPCL算法比原来的RPCL算法能够更好地表征类,并得到更低的误识率。
关键词
聚类
rpcl算法
竞争学习
语音识别
话者识别
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
用模糊推理机制调整RPCL算法中的惩罚力度
5
作者
杨昔阳
尤飞
机构
泉州师范学院数学系
榆林学院计算机与网络工程系
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2006年第2期145-148,159,共5页
基金
陕西省教育厅科学研究计划项目(05JK323)
文摘
关于聚类已经有一些相当成熟的算法,但是这些算法都要事先给定聚类个数,带有很大的主观性.针对此问题,惩罚次胜者竞争学习算法(RPCL)通过初始化足够多聚类中心,并且把多余的聚类中心排挤到离数据区足够远的地方来自动确定聚类个数.试验表明这种算法在很多情况下有着良好的运用,但是该算法学习速度比较慢,在处理类别界限模糊的数据集时往往得不到正确的分类.针对它存在的问题,用几条模糊控制规则,提出了惩罚次胜者模糊竞争学习算法以达到自动调整次胜者学习速度的目的.实验表明,惩罚次胜者模糊竞争学习算法更优秀.
关键词
RPFCL
算法
rpcl算法
惩罚力度
奖励力度
模糊规则
Keywords
RPFCL algorithm
rpcl
algorithm
delearning rate
learning rate
fuzzy rules
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
O159 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
一种改进的RPCL聚类算法及其在软测量中的应用
被引量:
2
6
作者
李勇刚
桂卫华
阳春华
机构
中南大学信息科学与工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2003年第31期30-32,200,共4页
基金
国家863高技术研究发展项目资助(编号:2001AA411040)
文摘
传统RPCL聚类算法是在随机选取样本的前提下修正权矢量的,没有考虑样本集的空间分布情况。为此,该文提出了一种改进的RPCL聚类算法。该算法引入样本区域密度的概念,根据密度大小按不同的概率选取样本,以修正权矢量。利用文犤1犦中的算例证明了新算法比传统RPCL算法具有更好的聚类速度和精度。最后将算法用于基于RBF神经网络的氧化铝高压溶出过程中溶出率的软测量,仿真结果表明改进的RPCL算法能很好地实现数据样本的聚类,从而提高软测量模型的泛化能力。
关键词
rpcl算法
样本区域密度
RBF神经网络
溶出率
软测量
Keywords
rpcl
Algorithm,Sample Region Density,RBF Neural Network,Leaching Rate(LR),Soft Sensing
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于改进RPCL的K-means聚类算法
被引量:
1
7
作者
李彦明
机构
兰州理工大学技术工程学院
出处
《甘肃科技》
2018年第4期59-62,共4页
文摘
针对现有(Rival Penalized Competitive Learning,RPCL)算法之不足,提出根据样本数据集自然分布规定样本密度,把此密度代入次胜者受罚竞争学习算法(RPCL)节点权值调整的改进RPCL算法;以改进RPCL算法对数据集进行预处理,确定K-means算法的合理类簇数目和最佳初始聚类中心,提高K-means算法的聚类效率和聚类准确性,促进其尽快地收敛至全局最优解。
关键词
K-MEANS
算法
密度
rpcl算法
聚类数目
初始中心
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于密度RPCL的K-medoids算法
8
作者
郭文娟
机构
甘肃政法学院网络空间安全学院
出处
《科技风》
2018年第32期210-211,共2页
基金
甘肃政法学院青年科研资助项目(GZF2014XQNLW19)
文摘
针对K-medoids算法需要事先给定聚类数目和初始聚类中心的问题,借助次胜者受罚竞争学习算法RPCL确定数据集的类簇数目,提出以密度RPCL作为预处理步骤的K-medoids聚类算法。通过密度RPCL算法对数据集进行处理,从而确定Kmedoids算法的合理类簇数目,然后再运行改进K-medoids算法,由此提高K-medoids算法的聚类效率和聚类准确性。采用UCI机器学习数据库数据集进行实验测试,使用不同的聚类结果评价指标对实验结果进行分析,证明本文基于密度RPCL的K-medoids算法具有很好的聚类效果。
关键词
rpcl算法
K—medoids
算法
密度
聚类数目
初始中心
分类号
TP274.2 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
基于改进聚类算法的分布式SVM及其应用
被引量:
13
9
作者
桂卫华
李勇刚
阳春华
陈志盛
机构
中南大学信息科学与工程学院
出处
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2004年第8期852-856,共5页
基金
国家863计划项目(2001AA411040)
国家973计划资助项目(2002CB312200).
文摘
针对RPCL聚类算法存在的缺点,提出一种改进算法,并在此基础上得到了一种分布式支持向量机(DSVM).针对SVM算法中阈值难以确定的问题,提出了一种两段学习算法.最后将DSVM应用于氧化铝高压溶出过程苛性比值的软测量,现场数据的仿真结果表明该方法具有较高的精度,能满足实际生产的需要.
关键词
支持向量机
rpcl
聚类
算法
软测量
苛性比值
Keywords
Alumina
Computer simulation
Learning algorithms
Predictive control systems
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
基于MPSO算法的RBF网络学习算法
被引量:
1
10
作者
姚柳
机构
秦皇岛职业技术学院招生办
出处
《煤炭技术》
CAS
北大核心
2010年第7期204-206,共3页
文摘
针对标准粒子群优化(PSO)算法存在早熟收敛,易陷入局部极值的缺陷,提出了一种利用混沌优化算法确定PSO算法参数的改进粒子群优化(MPSO)算法。为了提高径向基函数(RBF)神经网络的精度和性能,提出了一种基于改进粒子群优化(MPSO)算法的RBF网络学习算法。RBF网络隐层节点个数用对手受罚的竞争学习(RPCL)算法确定后,基函数的中心矢量、方差和网络权值用MPSO算法在全局空间动态确定。采用Iris分类问题做仿真实验,并与基于标准PSO算法的方法和单纯BP网络训练进行比较。实验结果表明,该算法性能优于所比较的2种算法,并且具有良好的收敛性和模式分类能力。
关键词
粒子群优化(PSO)
算法
改进粒子群优化(MPSO)
算法
径向基函数(RBF)神经网络
混沌优化
算法
对手受罚的竞争学习(
rpcl
)
算法
Keywords
particle swarm optimization
modified particle swarm optimization
radial basis function neural network
chaos optimization algorithm
rival penalized competitive learning algorithm
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
一种新的基于模糊聚类和免疫原理的入侵监测模型
被引量:
6
11
作者
陶新民
陈万海
郭黎利
机构
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第7期1329-1332,共4页
基金
哈尔滨工程大学科研启动基金
文摘
本文提出了一种新的基于模糊聚类和免疫原理相结合的入侵检测模型,同时文章中对RPCL算法进行了改进,克服了原有RPCL算法中不同变量量纲以及变量相互间相关性对算法性能的影响,同时解决了原有算法对初始分类数敏感的不足.利用改进后的RPCL算法解决了模糊聚类中分类个数不确定的问题,最后利用遗传算法进行半径的最优调整形成非正常子空间的特征函数.最后给出试验结果并进行了分析.
关键词
入侵检测
模糊聚类
免疫原理
遗传
算法
rpcl算法
相关性
Keywords
intrusion detection
fuzzy cluster
immune principle
genetic algorithm
rpcl
algorithm
correlation
分类号
TN915.08 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
用改进RPCL和EM算法确定EBF网络结构和参数的策略及其应用
被引量:
2
12
作者
李昕
费敏锐
机构
上海大学自动化系
出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2003年第2期204-207,共4页
基金
上海市曙光学者计划资助项目
文摘
通常我们用K-平均法和K-邻近法估计椭圆基函数(EBF)中心位置与函数宽度等参数。但上述方法在输入矢量包含相关元素时存在性能次优化问题。另外,对于EBF网络来说,如何选择适当的类的数目仍是一个难以解决的问题。本文提出用结合改进的RPCL算法和EM算法的EBF网络结构来解决上述问题。在话者识别实验中,证明这种结构具有更优越的样本表征能力以及更好的识别率。
关键词
EBF网络
rpcl算法
EM
算法
参数
话者识别
语音识别
Keywords
Elliptical Basis Function (EBF) Networks, Rival Penalized Competitive Lerning, Expectation Maximization (EM) Algorithm
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
基于递推正交最小二乘的RBF网络结构优化
被引量:
9
13
作者
范文兵
陶振麟
张素贞
机构
华东理工大学自动化研究所
出处
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第5期503-506,共4页
文摘
讨论了次胜者受罚的竞争学习规则 ,提出了基于正交最小二乘 ( OLS)递推算法 ,采用改进的 Givens旋转变换技术避免了大型矩阵的 QR分解运算。在满足系统测量精度条件下 ,使用反向优选算法优化 RBF网络结构。仿真结果表明 ,所得算法能有效地解决网络学习隐层单元的确定需要人介入的问题 。
关键词
rpcl
聚类
算法
递推正交最小二乘
算法
RBF网络反向优选
算法
网络结构
学习
算法
Keywords
rpcl
clustering method
ROLS algorithm
RBF netwokr
backward selection method
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
逆向工程中点云孔洞修补技术研究
被引量:
3
14
作者
王春香
孟宏
张勇
张文敬
机构
内蒙古科技大学机械学院
出处
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2018年第5期729-735,共7页
基金
内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY16167)
内蒙古自治区自然科学基金项目(2017MS(LH)0530)资助
文摘
对于散乱点云模型上的大面积、跨面孔洞,逆向软件往往难以修补。为了提高孔洞修补精度、获得完整的点云模型,提出了对手受惩罚竞争学习算法(Rival penalized competitive learning,RPCL)和模糊C均值聚类算法(Fuzzy C-means,FCM)相结合的综合改进径向基函数神经网络(RBF)算法,建立了基于改进算法的点云孔洞修补模型,并以挖掘机斗齿和汽车模型为研究对象,利用RPCL-FCM-RBF联合算法对不同特征的点云孔洞进行了修补研究。结果表明,该算法在很大程度上提高了点云孔洞的修补精度,其补洞效果远优于逆向软件。而且,较之传统的RBF神经网络,该方法所建模型具有更高的预测精度、能够有效地调整洞口缺失数据、实现点云孔洞的精确修复,实用性强。
关键词
径向基函数神经网络(RBF)
对手受惩罚竞争学习
算法
(
rpcl
)
模糊C均值聚类
算法
(FCM)
孔洞修补
MATLAB
Keywords
radial basis function networks (RBF)
rival penalized competitive learning (
rpcl
)
clusteringalgorithms
hole filling
MATLAB
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用改进的RPCL算法提取聚类的最佳数目
李昕
郑宇
江芳泽
《上海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
1999
15
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职称材料
2
聚类中心计数值和全局距离向量RPCL算法
沈佳杰
江红
王肃
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2014
1
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职称材料
3
基于改进RPCL算法的模糊推理系统构建方法
杨昔阳
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
2006
3
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职称材料
4
一种改进的RPCL算法在语音识别中的应用
李昕
江芳泽
郑宇
《电子技术应用》
北大核心
1999
0
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职称材料
5
用模糊推理机制调整RPCL算法中的惩罚力度
杨昔阳
尤飞
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2006
0
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职称材料
6
一种改进的RPCL聚类算法及其在软测量中的应用
李勇刚
桂卫华
阳春华
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2003
2
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职称材料
7
基于改进RPCL的K-means聚类算法
李彦明
《甘肃科技》
2018
1
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职称材料
8
基于密度RPCL的K-medoids算法
郭文娟
《科技风》
2018
0
下载PDF
职称材料
9
基于改进聚类算法的分布式SVM及其应用
桂卫华
李勇刚
阳春华
陈志盛
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2004
13
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职称材料
10
基于MPSO算法的RBF网络学习算法
姚柳
《煤炭技术》
CAS
北大核心
2010
1
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职称材料
11
一种新的基于模糊聚类和免疫原理的入侵监测模型
陶新民
陈万海
郭黎利
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
6
下载PDF
职称材料
12
用改进RPCL和EM算法确定EBF网络结构和参数的策略及其应用
李昕
费敏锐
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2003
2
原文传递
13
基于递推正交最小二乘的RBF网络结构优化
范文兵
陶振麟
张素贞
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001
9
下载PDF
职称材料
14
逆向工程中点云孔洞修补技术研究
王春香
孟宏
张勇
张文敬
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2018
3
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职称材料
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