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模糊C-均值(FCM)聚类法与矢量量化法相结合用于说话人识别 被引量:7
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作者 吴晓娟 韩先花 聂开宝 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期845-849,共5页
该文提出了一种将模糊C-均值聚类法与矢量量化法相结合进行说话人识别的方法。该算法将从语音信号中提取的 12阶 LPC(线性预测编码)倒谱系数作为待分类样本的 12个指标,先用矢量量化法求出每个说话人表征特征参数的码书,作为模糊聚类算... 该文提出了一种将模糊C-均值聚类法与矢量量化法相结合进行说话人识别的方法。该算法将从语音信号中提取的 12阶 LPC(线性预测编码)倒谱系数作为待分类样本的 12个指标,先用矢量量化法求出每个说话人表征特征参数的码书,作为模糊聚类算法的聚类中心,最后将待识别的特征矢量以得到的码书为聚类中心,进行聚类识别。该算法所使用的特征参数较少,计算比较简单,但识别率较矢量量化法高。 展开更多
关键词 模糊c-均值(FCM) 模糊 矢量量化 说话人识别 语音特征 语音识别
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模糊C-均值聚类新算法在说话人辨认中的应用 被引量:2
2
作者 王成儒 王金甲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第27期94-95,140,共3页
该文提出了一种将模糊C-均值聚类法的各种改进算法与矢量量化法相结合的说话人辨认的新方法。首先从语音信号中提取MFCC特征矢量,其次利用矢量量化来设计码书,最后用改进算法对待识语音进行辨认。新算法的辨认率达到95%以上,抗噪性能也... 该文提出了一种将模糊C-均值聚类法的各种改进算法与矢量量化法相结合的说话人辨认的新方法。首先从语音信号中提取MFCC特征矢量,其次利用矢量量化来设计码书,最后用改进算法对待识语音进行辨认。新算法的辨认率达到95%以上,抗噪性能也优于矢量量化法。 展开更多
关键词 模糊c-均值 矢量量化 模拟退火算 遗传算 进化免疫算
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模糊c-均值聚类法在干港选址中的应用 被引量:1
3
作者 王立峰 林钢 林吾思 《水运工程》 北大核心 2009年第5期25-27,102,共4页
合理的干港选址,对于区域经济发展起着至关重要的作用。根据干港规划布局的影响因素,引入模糊c-均值聚类法,来验证干港选址的合理性。
关键词 干港 模糊c-均值 集装箱运输
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模糊c-均值聚类法在干港选址中的应用 被引量:1
4
作者 张兵 周海宁 《水运管理》 2009年第2期13-16,共4页
为促进区域经济发展,更合理地进行干港选址,分析干港规划选址布局的影响因素,提出模糊c-均值聚类方法,认为模糊c-均值聚类法具有分析许多不确定性因素的优势,适应范围较广,且设计简单,在实际选址工作中易于将其转化成优化问题进行解决,... 为促进区域经济发展,更合理地进行干港选址,分析干港规划选址布局的影响因素,提出模糊c-均值聚类方法,认为模糊c-均值聚类法具有分析许多不确定性因素的优势,适应范围较广,且设计简单,在实际选址工作中易于将其转化成优化问题进行解决,其易于在计算机应用的特点对验证干港选址的合理性具有一定的理论意义。 展开更多
关键词 干港 选址 模糊c-均值 集装箱运输
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改进模糊聚类负荷预测方法的探讨
5
作者 李鹏 《广东输电与变电技术》 2008年第6期19-23,共5页
针对传统的c-均值模糊聚类算法易陷入局部最优解、初始值c值的给定存在着很大的人为因素以及在整个计算过程中无法自我调节的缺陷,利用遗传算法的全局寻优能力并采用一种新式的双码染色体编码方法对传统的c-均值模糊聚类算法进行了改进... 针对传统的c-均值模糊聚类算法易陷入局部最优解、初始值c值的给定存在着很大的人为因素以及在整个计算过程中无法自我调节的缺陷,利用遗传算法的全局寻优能力并采用一种新式的双码染色体编码方法对传统的c-均值模糊聚类算法进行了改进,同时将这一自适应的SFGO(Sampling Fuzzy c-means with Genetic Optimization)算法运用到电力系统的中长期负荷预测中,得到了比较好的效果。 展开更多
关键词 c-均值模糊聚类法 双码染色体 遗传算 电力负荷预测
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模糊理论在遥感图像分类中的应用 被引量:4
6
作者 王荣华 干嘉元 +1 位作者 过仲阳 吴佳勤 《上海地质》 2007年第4期52-55,共4页
利用2000年假彩色遥感图像,采用模糊C-均值法中的欧氏距离和马氏距离法对崇明东滩的遥感图像进行了处理。通过对白色覆盖物、未耕种土地、一号水稻田、水体和二号水稻田的分类结果表明,欧氏距离的聚类结果优于马氏距离。
关键词 遥感图像分 模糊c-均值 欧氏距离 马氏距离
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基于最小二乘支持向量机的改进型GIS局部放电识别方法 被引量:12
7
作者 王天健 吴振升 +1 位作者 王晖 刘栋 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第11期178-182,共5页
利用最小二乘支持向量机(least square-support vectormachine,LS-SVM)的方法识别气体绝缘组合电器局部放电的类型。在信号的快速分类后利用相位分布的局部放电特征谱图的特征参数作为LS-SVM识别放电类型的依据;信号快速分类处理部分主... 利用最小二乘支持向量机(least square-support vectormachine,LS-SVM)的方法识别气体绝缘组合电器局部放电的类型。在信号的快速分类后利用相位分布的局部放电特征谱图的特征参数作为LS-SVM识别放电类型的依据;信号快速分类处理部分主要包括信号时间-频率特性提取部分和模糊C-均值聚类2大部分,它们把信号的时间-频率点群分为由若干具有相似信号组成的信号子群。仿真实验表明该方法可有效地应对设备情况复杂的场合且有效回避传统神经网络识别受初始值影响较大、维数过高等一系列问题。 展开更多
关键词 气体绝缘组合电器 等效时频 模糊c-均值 最小二乘支持向量机
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Development of slope mass rating system using K-means and fuzzy c-means clustering algorithms 被引量:1
8
作者 Jalali Zakaria 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2016年第6期959-966,共8页
Classification systems such as Slope Mass Rating(SMR) are currently being used to undertake slope stability analysis. In SMR classification system, data is allocated to certain classes based on linguistic and experien... Classification systems such as Slope Mass Rating(SMR) are currently being used to undertake slope stability analysis. In SMR classification system, data is allocated to certain classes based on linguistic and experience-based criteria. In order to eliminate linguistic criteria resulted from experience-based judgments and account for uncertainties in determining class boundaries developed by SMR system,the system classification results were corrected using two clustering algorithms, namely K-means and fuzzy c-means(FCM), for the ratings obtained via continuous and discrete functions. By applying clustering algorithms in SMR classification system, no in-advance experience-based judgment was made on the number of extracted classes in this system, and it was only after all steps of the clustering algorithms were accomplished that new classification scheme was proposed for SMR system under different failure modes based on the ratings obtained via continuous and discrete functions. The results of this study showed that, engineers can achieve more reliable and objective evaluations over slope stability by using SMR system based on the ratings calculated via continuous and discrete functions. 展开更多
关键词 SMR based on continuous functions Slope stability analysis K-means and FCM clustering algorithms Validation of clustering algorithms Sangan iron ore mines
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Research on Image Segmentation Algorithm based on Fuzzy C-mean Clustering
9
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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医学图像自动多阈值分割 被引量:7
10
作者 段锐 管一弘 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第S2期196-197,共2页
针对医学图像的自动多阈值分割问题,采用模糊C-均值(FCM)聚类法找到医学图像的不同组织和背景的聚类中心,再利用二维直方图的方法,找到多阈值分割的各个阈值点进行分割。引用二维直方图的方法可以很好地保留目标的细节信息,更好地抑制... 针对医学图像的自动多阈值分割问题,采用模糊C-均值(FCM)聚类法找到医学图像的不同组织和背景的聚类中心,再利用二维直方图的方法,找到多阈值分割的各个阈值点进行分割。引用二维直方图的方法可以很好地保留目标的细节信息,更好地抑制噪声。 展开更多
关键词 多阈值分割 模糊c-均值 二维直方图 自动分割
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“一带一路”下基于两阶段模型的无水港选址研究 被引量:1
11
作者 梁承姬 黄博峰 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第8期31-36,共6页
针对无水港选址优化问题,提出两阶段模型的无水港选择方法,分别解决候选城市的筛选和选址优化问题。第一阶段,利用模糊C-均值聚类分析法(FCM)在亚欧大陆的众多城市中选择候选城市;第二阶段,针对选址优化和运输线路选择问题,考虑多式联运... 针对无水港选址优化问题,提出两阶段模型的无水港选择方法,分别解决候选城市的筛选和选址优化问题。第一阶段,利用模糊C-均值聚类分析法(FCM)在亚欧大陆的众多城市中选择候选城市;第二阶段,针对选址优化和运输线路选择问题,考虑多式联运,建立以总成本最小化为目标的数学模型,其中总成本包括运输成本、无水港建设成本、换装成本等,利用遗传算法进行求解。通过算例分析得出,与用直接选址求解法得出的结果相比,运用两阶段模型求解的总成本下降了15.50%。结果表明:通过两阶段模型可以得到更合理、经济的选址及运输方案,对于"一带一路"下的无水港选址研究具有理论参考意义。 展开更多
关键词 无水港选址 两阶段模型 多式联运 模糊c-均值 遗传算
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绵阳城市热岛效应分析 被引量:1
12
作者 徐卫民 蔡元刚 +1 位作者 吴婷婷 杨戬 《高原山地气象研究》 2019年第3期91-96,共6页
本文首先采用模糊c-均值聚类法和剔除法,筛选出用于计算绵阳城市热岛强度的10个城市站和15个郊区站,然后利用这25个自动气象站的逐时气温资料,分析2018年绵阳城市热岛效应不同时间尺度的变化特征。结果表明:2018年绵阳存在城市热岛效应... 本文首先采用模糊c-均值聚类法和剔除法,筛选出用于计算绵阳城市热岛强度的10个城市站和15个郊区站,然后利用这25个自动气象站的逐时气温资料,分析2018年绵阳城市热岛效应不同时间尺度的变化特征。结果表明:2018年绵阳存在城市热岛效应,平均热岛强度为0.64℃,表现为弱热岛等级;四季热岛效应冬季最强,其次是春季,夏季和秋季相当;逐月热岛强度3月最大、7月最小;绵阳城市热岛效应存在明显的日变化,热岛强度夜间大于白天,日最大热岛强度几乎均出现在晚上。 展开更多
关键词 热岛强度 自动气象站 模糊c-均值 剔除
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A product module mining method for PLM database 被引量:2
13
作者 雷佻钰 彭卫平 +3 位作者 雷金 钟院华 张秋华 窦俊豪 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第7期1754-1766,共13页
Modular technology can effectively support the rapid design of products, and it is one of the key technologies to realize mass customization design. With the application of product lifecycle management(PLM) system in ... Modular technology can effectively support the rapid design of products, and it is one of the key technologies to realize mass customization design. With the application of product lifecycle management(PLM) system in enterprises, the product lifecycle data have been effectively managed. However, these data have not been fully utilized in module division, especially for complex machinery products. To solve this problem, a product module mining method for the PLM database is proposed to improve the effect of module division. Firstly, product data are extracted from the PLM database by data extraction algorithm. Then, data normalization and structure logical inspection are used to preprocess the extracted defective data. The preprocessed product data are analyzed and expressed in a matrix for module mining. Finally, the fuzzy c-means clustering(FCM) algorithm is used to generate product modules, which are stored in product module library after module marking and post-processing. The feasibility and effectiveness of the proposed method are verified by a case study of high pressure valve. 展开更多
关键词 product design module division product module mining product lifecycle management (PLM) database
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Motion feature descriptor based moving objects segmentation
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作者 Yuan Hui Chang Yilin +2 位作者 Ma Yanzhuo Bai Donglin Lu Zhaoyang 《High Technology Letters》 EI CAS 2012年第1期84-89,共6页
A novel moving objects segmentation method is proposed in this paper. A modified three dimensional recursive search (3DRS) algorithm is used in order to obtain motion information accurately. A motion feature descrip... A novel moving objects segmentation method is proposed in this paper. A modified three dimensional recursive search (3DRS) algorithm is used in order to obtain motion information accurately. A motion feature descriptor (MFD) is designed to describe motion feature of each block in a picture based on motion intensity, motion in occlusion areas, and motion correlation among neighbouring blocks. Then, a fuzzy C-means clustering algorithm (FCM) is implemented based on those MFDs so as to segment moving objects. Moreover, a new parameter named as gathering degree is used to distinguish foreground moving objects and background motion. Experimental results demonstrate the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 motion estimation (ME) motion feature descriptor (MFD) fuzzy c-means clustering .moving objects segmentation video analysis
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Intelligent diagnosis of the solder bumps defects using fuzzy C-means algorithm with the weighted coefficients 被引量:2
15
作者 LU XiangNing SHI TieLin +3 位作者 WANG SuYa LI Li Yi SU Lei LIAO GuangLan 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第10期1689-1695,共7页
Solder bump technology has been widely used in electronic packaging. With the development of solder bumps towards higher density and finer pitch, it is more difficult to inspect the defects of solder bumps as they are... Solder bump technology has been widely used in electronic packaging. With the development of solder bumps towards higher density and finer pitch, it is more difficult to inspect the defects of solder bumps as they are hidden in the package. A nondestructive method using the transient active thermography has been proposed to inspect the defects of a solder bump, and we aim at developing an intelligent diagnosis system to eliminate the influence of emissivity unevenness and non-uniform heating on defects recognition in active infrared testing. An improved fuzzy c-means(FCM) algorithm based on the entropy weights is investigated in this paper. The captured thermograms are preprocessed to enhance the thermal contrast between the defective and good bumps. Hot spots corresponding to 16 solder bumps are segmented from the thermal images. The statistical features are calculated and selected appropriately to characterize the status of solder bumps in FCM clustering. The missing bump is identified in the FCM result, which is also validated by the principle component analysis. The intelligent diagnosis system using FCM algorithm with the entropy weights is effective for defects recognition in electronic packages. 展开更多
关键词 solder bump Fuzzy c-Means clustering feature weighting principal component analysis
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