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Biomedical Image Processing Using FCM Algorithm Based on the Wavelet Transform
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作者 闫玉华 《Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science)》 SCIE EI CAS 2004年第3期18-20,共3页
An effective processing method for biomedical images and the Fuzzy C-mean (FCM) algorithm based on the wavelet transform are investigated.By using hierarchical wavelet decomposition, an original image could be decompo... An effective processing method for biomedical images and the Fuzzy C-mean (FCM) algorithm based on the wavelet transform are investigated.By using hierarchical wavelet decomposition, an original image could be decomposed into one lower image and several detail images. The segmentation started at the lowest resolution with the FCM clustering algorithm and the texture feature extracted from various sub-bands. With the improvement of the FCM algorithm, FCM alternation frequency was decreased and the accuracy of segmentation was advanced. 展开更多
关键词 biomedical image processing fcm algorithm wavelet transform texture feature
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基于高程邻域信息的FCM算法管网漏损控制策略
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作者 李红艳 常子峰 +3 位作者 史文韬 张峰 毛立波 石可铨 《控制与决策》 北大核心 2025年第3期946-954,共9页
供水管网的漏损控制与监测难题普遍存在,传统基于压力敏感度对管网进行分区并布设压力传感器的方法仅考虑管网节点压力变化情况,并未结合管网自身高程信息,减压阀调压时局部压力过高效果不明显.针对此问题,首先将管网节点压力敏感度与... 供水管网的漏损控制与监测难题普遍存在,传统基于压力敏感度对管网进行分区并布设压力传感器的方法仅考虑管网节点压力变化情况,并未结合管网自身高程信息,减压阀调压时局部压力过高效果不明显.针对此问题,首先将管网节点压力敏感度与高程差耦合,将FCM算法中目标函数中的距离定义为特征距离与高程距离之和,建立包含高程邻域信息的新的聚类目标函数,实现节点分区聚类;在分区入口处布设减压阀,采用GA求解阀后压力实现分区内各节点压力的实时精细化调控,联合智能方法与经验法在各个分区布置压力传感器,并通过漏损模型验证传感器布置的合理性.结果表明:分4个区的方案将BIN管网的漏损率降低至6.55%,相较初始管网降低22.79%,联合智能算法与经验法进行传感器布设对管网漏损的监测效果显著,引入高程信息的FCM算法管网漏损控制优化策略具有有效性和优越性. 展开更多
关键词 供水管网 fcm算法 高程邻域信息 漏损控制 减压阀 压力传感器 漏损监测
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基于VMD和FCM聚类算法的海上风机支撑结构损伤识别方法
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作者 任义建 刁延松 +1 位作者 吕建达 侯敬儒 《振动与冲击》 北大核心 2025年第8期184-191,286,共9页
利用响应和有监督学习算法对运行状态下海上风机支撑结构进行损伤识别时,会遇到响应中能量占比很高的谐波成分影响和有监督学习算法需人工定义标签等问题。为此,利用变分模态分解(variational modal decomposition,VMD)和模糊C均值(fuzz... 利用响应和有监督学习算法对运行状态下海上风机支撑结构进行损伤识别时,会遇到响应中能量占比很高的谐波成分影响和有监督学习算法需人工定义标签等问题。为此,利用变分模态分解(variational modal decomposition,VMD)和模糊C均值(fuzzy C-means,FCM)聚类算法进行海上风机支撑结构损伤识别。为剔除响应中的谐波成分,首先利用VMD对加速度响应进行分解,选取结构模态响应(仅含有结构自振频率)作为分析信号。然后计算模态响应的时域、能量和能量比值及样本熵特征构造特征矩阵,利用主成分分析对特征矩阵进行降维,得到损伤特征矩阵。将损伤特征矩阵输入FCM聚类算法,通过聚类分析得到结构的损伤状态。位移激励下海上风机支撑结构损伤识别模型试验数据验证了该方法的有效性。该方法属于无监督学习算法,无需标注标签且不受谐波成分的影响。 展开更多
关键词 海上风机支撑结构 损伤识别 变分模态分解(VMD) 模糊C均值(fcm)聚类算法 无监督学习算法
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基于FCM聚类的电力用户需求响应潜力评估
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作者 李春燕 刘敏 《贵州大学学报(自然科学版)》 2025年第4期42-49,共8页
为解决新型电力系统灵活调节能力匮乏和灵活调节需求日益增加的矛盾,急需发掘用户侧可调节资源,推动用户参与需求响应。作为推动实现需求响应的第一步,评估电力用户的响应潜力具有重要的意义。为此,依据电力用户的用电特点和负荷特性构... 为解决新型电力系统灵活调节能力匮乏和灵活调节需求日益增加的矛盾,急需发掘用户侧可调节资源,推动用户参与需求响应。作为推动实现需求响应的第一步,评估电力用户的响应潜力具有重要的意义。为此,依据电力用户的用电特点和负荷特性构建全面、完善的评价指标体系,通过多种单一评价模型对该指标体系进行赋权,通过模糊Borda评价模型对多种单一评价方法所得赋权结果进行改进,将改进权重运用于特征加权的模糊C均值聚类(Fuzzy-Cmeans, FCM)上以改善聚类效果。最后,对贵州省内118个电力用户进行潜力评估,确定不同用户的需求响应潜力大小,通过轮廓系数以及CH指数验证所提指标和算法的有效性。 展开更多
关键词 电力市场 需求响应 潜力评估 模糊Borda算法 fcm算法
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基于FCM算法的高压开关柜局部放电状态评价技术
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作者 罗颖强 冯欢 +1 位作者 胡海淼 陈州浩 《电力系统装备》 2025年第2期50-51,93,共3页
文章探讨了基于FCM算法的高压开关柜局部放电状态评价技术,选取了5个开关柜状态量(TEV幅值、TEV脉冲数、超声波幅值、设备信息评分、预试定检数据评分),并分析了这些状态量所表征的信息。针对变电站背景噪声干扰问题,提出了一种基于检... 文章探讨了基于FCM算法的高压开关柜局部放电状态评价技术,选取了5个开关柜状态量(TEV幅值、TEV脉冲数、超声波幅值、设备信息评分、预试定检数据评分),并分析了这些状态量所表征的信息。针对变电站背景噪声干扰问题,提出了一种基于检测值突变量的算法,再通过分析局部放电信号的突变量,识别并修正背景噪声干扰导致的异常信号。介绍了开关柜状态评价的模糊聚类算法,包括数据集构建、初始聚类中心的设定、初始隶属度矩阵的生成、隶属度函数的计算、聚类中心的更新与修正、目标函数的计算及收敛条件的判断。通过上述步骤,该算法能够有效抑制背景噪声干扰,提高局部放电检测的准确性,为高压开关柜的状态评价提供可靠的技术支持。 展开更多
关键词 fcm算法 高压开关柜 局部放电 状态评价技术
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基于改进FCM聚类的光伏电站出力场景特性研究 被引量:7
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作者 苗璐 樊玮 +3 位作者 肖红燕 刘宇 陈德扬 张勇军 《广东电力》 北大核心 2024年第3期1-11,共11页
为提高新型电力系统的运行安全可靠性,需要对光伏电站的出力特性进行量化评估,并从高不确定性的众多发电场景中掌握光伏电站的运行规律。为此,基于场景聚类和缩减原理对光伏出力进行分析。首先提出光伏出力特性的评价指标,包括波动性和... 为提高新型电力系统的运行安全可靠性,需要对光伏电站的出力特性进行量化评估,并从高不确定性的众多发电场景中掌握光伏电站的运行规律。为此,基于场景聚类和缩减原理对光伏出力进行分析。首先提出光伏出力特性的评价指标,包括波动性和出力效率2个一级指标和相应的二级指标;然后采用模糊C均值(fuzzy C-means,FCM)聚类算法,基于密度思想和距离最大、最小原则确定初始聚类中心,通过不断迭代得到不同场景下光伏出力的聚类结果。考虑到传统聚类算法存在局部收敛性,难以确定最优聚类数目,提出结合聚类有效性指标来确定聚类最优数目,进而采用基于概率距离的前推回代法对得到的聚类结果进行场景削减,最终得到光伏电站季节典型出力场景。最后基于广东省某光伏电站实际出力数据进行分析,验证所提指标和算法的有效性。 展开更多
关键词 光伏出力场景 聚类算法 场景缩减 fcm算法 聚类指标
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基于FCM-GA灌溉供水管网减压阀布设优化 被引量:2
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作者 常子峰 李红艳 +3 位作者 史文韬 张峰 崔佳丽 毛立波 《节水灌溉》 北大核心 2024年第5期38-45,共8页
为探究灌溉供水管网中存在的漏损过高以及局部压力过大的问题,提出了一种基于FCM-GA的供水管网减压阀布设优化方法,该方法借助MATLAB、EPANET、MATLAB-EPANET-Toolkit以及PlatEMO平台等工具,对西班牙的BIN管网进行分区布置减压阀并优化... 为探究灌溉供水管网中存在的漏损过高以及局部压力过大的问题,提出了一种基于FCM-GA的供水管网减压阀布设优化方法,该方法借助MATLAB、EPANET、MATLAB-EPANET-Toolkit以及PlatEMO平台等工具,对西班牙的BIN管网进行分区布置减压阀并优化阀后压力,以不同分区方案的成本与降漏效果为控制指标,筛选出最优方案。结果显示:最优方案(分5个区)将整个管网的漏损率降低至7.45%,相较初始管网降低了20.04%,降低的漏损费用可达114€/d,在减压阀服务年限内可收回成本并达到盈利,并实现对整个管网系统的压力管理,提高了管网的稳定性和可靠性,有利于减少管网事故发生。因此,基于FCM-GA的灌溉供水管网减压阀布设优化是一种安全、低成本和高效益的降漏与控压方法,在有效降低灌溉用水费用的同时,可更好地实现节水灌溉。 展开更多
关键词 灌溉供水管网 fcm-GA算法 供水管网分区 漏损控制 减压阀布设优化 压力管理
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基于优化FCM算法的土壤污染监测点科学布设方法 被引量:1
8
作者 陈洪刚 董波 唐相臣 《粘接》 CAS 2024年第12期189-192,共4页
为确保土壤污染监测结果的全面性和可靠性,土壤化工污染监测点空间布设情况,直接影响土壤化工污染监测结果的可靠性,因此,提出基于FCM聚类算法的土壤化工污染监测点空间布设方法。通过面积权重比例法确定监测点数量,并将数量与污染数据... 为确保土壤污染监测结果的全面性和可靠性,土壤化工污染监测点空间布设情况,直接影响土壤化工污染监测结果的可靠性,因此,提出基于FCM聚类算法的土壤化工污染监测点空间布设方法。通过面积权重比例法确定监测点数量,并将数量与污染数据结合形成数据样本集。应用FCM聚类算法进行聚类处理,并引入密度敏感距离优化聚类效果,确保数据全局一致性。利用空间模拟退火算法优化布设位置。测试结果表明,该方法能有效确定监测点数量,提升布设均匀性,总体代表指数和偏离指数均高于0.906,且避免了局部监测点密集现象。 展开更多
关键词 fcm聚类算法 土壤化工污染 监测点 空间布设 密度敏感距离
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基于改进Canopy的FCM聚类算法 被引量:1
9
作者 孙偲远 马鑫海 《计算机与数字工程》 2024年第12期3686-3689,共4页
传统FCM聚类算法对初始聚类中心较为依赖,针对其随机选取初始聚类中心的特点很容易造成目标函数陷入局部最优解,且对于大规模数据集收敛速度较慢等问题,论文提出了基于密度的Canopy算法对原始的FCM算法加以改进实现对初始聚类中心自动选... 传统FCM聚类算法对初始聚类中心较为依赖,针对其随机选取初始聚类中心的特点很容易造成目标函数陷入局部最优解,且对于大规模数据集收敛速度较慢等问题,论文提出了基于密度的Canopy算法对原始的FCM算法加以改进实现对初始聚类中心自动选取,将选取好的聚类中心作为FCM算法输入,以此来加快算法收敛并降低随机选取对分类结果造成的精度不准确的问题。 展开更多
关键词 聚类算法 聚类中心 fcm算法 密度Canopy算法
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基于FCM算法的中小型转动设备故障检测研究
10
作者 苗俊田 刘冬冬 +1 位作者 鹿德台 赵博 《信息技术》 2024年第2期8-14,共7页
针对现有算法在中小型转动设备故障检测中存在的收敛速度慢、故障识别率低等问题,提出一种基于FCM融合算法的故障检测方案研究。对原始故障集做降噪处理,基于模糊熵值理论在多尺度条件下提取故障向量的隶属度;利用GA算法优化FCM算法的... 针对现有算法在中小型转动设备故障检测中存在的收敛速度慢、故障识别率低等问题,提出一种基于FCM融合算法的故障检测方案研究。对原始故障集做降噪处理,基于模糊熵值理论在多尺度条件下提取故障向量的隶属度;利用GA算法优化FCM算法的迭代性能和收敛性能,分别更新故障特征向量模糊隶属度矩阵和聚类中心矩阵,以达到改善聚类精度,提高故障识别率的目的。实验结果显示,该算法在不同的聚类中心数量及故障类别的条件下,能够获得更好的聚类效果和更高的收敛速度,训练集合和测试集的平均故障识别分别可以达到99.19%和98.23%。 展开更多
关键词 fcm算法 转动设备 迭代性能 GA算法 模糊隶属度
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基于加权FCM聚类算法的电力交易数据动态提取模型
11
作者 袁晓鹏 申少辉 汪涛 《微型电脑应用》 2024年第8期168-171,共4页
海量、冗余的电力交易数据极大地阻碍了电力交易决策,为此,研究基于加权FCM聚类算法的电力交易数据动态提取模型。汇聚预处理电力交易数据,压缩数据体量,基于全排列理论排序处理电力交易数据,提取电力交易数据特征(波动性、趋势性与变... 海量、冗余的电力交易数据极大地阻碍了电力交易决策,为此,研究基于加权FCM聚类算法的电力交易数据动态提取模型。汇聚预处理电力交易数据,压缩数据体量,基于全排列理论排序处理电力交易数据,提取电力交易数据特征(波动性、趋势性与变动性特征)作为FCM聚类算法的加权依据,获得对应的加权矩阵,应用加权FCM聚类算法聚类提取需求的电力交易数据,实现电力交易数据的动态提取。实验数据表明,该模型获得的电力交易数据聚类参数DBI数值较小,DVI数值较大,电力交易数据动态提取时间较短,应用性能更佳。 展开更多
关键词 加权fcm聚类算法 电力系统 交易数据 数据提取 动态过程 数据聚类
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基于改进FCM聚类算法的隐伏地质构造三维图像分割方法
12
作者 来俊海 白向举 +2 位作者 蔺华锋 李会双 孙世勇 《矿产勘查》 2024年第12期2337-2344,共8页
隐伏地质构造中蕴含着较多的矿产资源,是现今地质研究领域的关键所在。由于隐伏地质构造位置较深,再加之信号传输衰减、环境、光线等因素的影响,致使隐伏地质构造三维图像复杂度较高,无法获取精准的隐伏地质构造信息。本文提出基于改进... 隐伏地质构造中蕴含着较多的矿产资源,是现今地质研究领域的关键所在。由于隐伏地质构造位置较深,再加之信号传输衰减、环境、光线等因素的影响,致使隐伏地质构造三维图像复杂度较高,无法获取精准的隐伏地质构造信息。本文提出基于改进FCM聚类算法的隐伏地质构造三维图像分割方法研究,归一化处理三维图像,应用拉普拉斯算子去除三维图像曲面噪声信息,提升三维图像信噪比与清晰度,基于分形维数理论定位目标隐伏地质构造,采用自适应邻域加权改进FCM聚类算法,基于改进FCM聚类算法制定三维图像分割程序,执行制定程序即可实现隐伏地质构造三维图像的分割。实验数据显示:应用提出方法获得的三维图像分割精度最大值达到了96.32%,充分证实了提出方法三维图像分割效果更好。 展开更多
关键词 三维图像 隐伏地质构造 图像分割 改进fcm聚类算法 曲面去噪 遥感图像
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结合改进FCM算法的多相位CV模型 被引量:8
13
作者 葛琦 韦志辉 +2 位作者 张建伟 冯灿 詹天明 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期547-553,共7页
Chan-Vese模型以其能较好地处理图像的模糊边界和复杂拓扑结构而广泛运用于图像分割中。但对于灰度不均匀性和多目标的分割效果较差。模糊聚类(FCM)算法作为一种无监督聚类算法已成功应用到目标识别和图像分割等领域。然而FCM算法没有... Chan-Vese模型以其能较好地处理图像的模糊边界和复杂拓扑结构而广泛运用于图像分割中。但对于灰度不均匀性和多目标的分割效果较差。模糊聚类(FCM)算法作为一种无监督聚类算法已成功应用到目标识别和图像分割等领域。然而FCM算法没有考虑像素的空间信息对噪声敏感。针对这些问题,提出一种结合改进FCM算法的多相位CV模型。首先,基于直方图统计灰度种类、并利用邻域内计算的空间信息修正隶属度函数,这样克服了灰度不均匀性和噪声的影响。再将改进后的FCM算法应用到CV模型的区域检测项,可较准确地使像素点归类,以此作为曲线的演化依据。在演化时采用一种各项异性的模板来控制轮廓线的及时分裂,在较短时间内分割出更多目标。 展开更多
关键词 Chan—Vese模型 fcm算法 噪声 各项异性 多相位
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模糊C-均值(FCM)聚类算法的实现 被引量:35
14
作者 孙晓霞 刘晓霞 谢倩茹 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2008年第3期48-50,共3页
传统的FCM算法能够将靠近边界的具有固有形状的两个簇合并成为一个大的簇。然而,对于一些稍微复杂的数据,如果没有其它的像去除小簇之类的机制的话,FCM算法很难将非常接近的类聚类到一起。给出的聚类算法是在传统FCM算法的循环之后添加... 传统的FCM算法能够将靠近边界的具有固有形状的两个簇合并成为一个大的簇。然而,对于一些稍微复杂的数据,如果没有其它的像去除小簇之类的机制的话,FCM算法很难将非常接近的类聚类到一起。给出的聚类算法是在传统FCM算法的循环之后添加了去除掉空簇的步骤,解决了上述很难将非常接近的类聚到一个簇中的问题。另外,为便于选出最优结果,在递归之后又添加了计算聚类有效性的步骤。最后用Java实现了该算法并在数据集上进行了实验,证实了改进方法的有效性。 展开更多
关键词 模糊聚类 fcm算法 聚类有效性
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半监督FCM聚类算法目标函数研究 被引量:14
15
作者 李春芳 庞雅静 +1 位作者 钱丽璞 高爱华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第14期128-132,135,共6页
分析了现有半监督FCM算法目标函数的物理意义和平衡系数α的选取,说明Stutz对Pedrycz目标函数的修改使半监督的物理意义更清楚,它在α=1,0时均退化为标准FCM算法,给出了修改后SS-FCM算法的交替求解过程。实验结果:(1)修改算法与Pedrycz... 分析了现有半监督FCM算法目标函数的物理意义和平衡系数α的选取,说明Stutz对Pedrycz目标函数的修改使半监督的物理意义更清楚,它在α=1,0时均退化为标准FCM算法,给出了修改后SS-FCM算法的交替求解过程。实验结果:(1)修改算法与Pedrycz算法有相同的半监督作用和清楚的物理解释;(2)对labeled样本采用FCM算法赋值比用随机数的收敛稳定性高;(3)优选的少量labeled样本,使用模糊协方差的SS-CFCM算法提高了聚类准确性和收敛速度。 展开更多
关键词 模糊C均值(fcm)算法 半监督聚类 目标函数 模糊协方差
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文档图像二值化算法VFCM 被引量:7
16
作者 童立靖 陈侃 +1 位作者 付晓玲 段建勇 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第13期3216-3218,3243,共4页
为了提高基于拍摄方式的文档图像的二值化效果,降低光学字符识别(optical character recognition,OCR)系统的文字识别错误率,提出了一种全局阈值与局部阈值相结合的二值化算法——VFCM。该算法使用最大方差比方法产生全局阈值,使用FCM(F... 为了提高基于拍摄方式的文档图像的二值化效果,降低光学字符识别(optical character recognition,OCR)系统的文字识别错误率,提出了一种全局阈值与局部阈值相结合的二值化算法——VFCM。该算法使用最大方差比方法产生全局阈值,使用FCM(FuzzyC-Means)聚类方法产生局部阈值。这两种方法的结合能够较好地保留字符的笔画细节,并能有效地消除伪影。实验结果表明,该算法可以取得比较好的二值化效果,并能带来OCR系统识别率的有效提高。 展开更多
关键词 二值化 文档图像 阈值 最大方差比 模糊C均值算法
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关于FCM算法中的权重指数m的一点注记 被引量:23
17
作者 于剑 程乾生 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期478-480,共3页
模糊c均值算法 (FCM)是经常使用的聚类算法之一 .使用模糊c均值算法时 ,如何选取模糊指标m一直是一个悬而未决的问题 .部分文献根据实验结果建议最佳的权重指数可能位于区间 [1.5 ,2 .5 ],但大多数研究者使用m =2 .本文阐述了FCM算法有... 模糊c均值算法 (FCM)是经常使用的聚类算法之一 .使用模糊c均值算法时 ,如何选取模糊指标m一直是一个悬而未决的问题 .部分文献根据实验结果建议最佳的权重指数可能位于区间 [1.5 ,2 .5 ],但大多数研究者使用m =2 .本文阐述了FCM算法有效性与聚类有效性之间的理论联系 ,指出如果某个权重指数使得FCM算法作为聚类算法不能有效工作 ,则其不能作为最佳的权重指数 .据此 ,我们进行了数据实验 ,数据实验结果说明了权重指数的最佳取值未必位于区间 [1.5 ,2 .5 ]. 展开更多
关键词 权重指数 聚类有效性 fcm算法 划分熵 聚类算法
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数控铣床主轴热误差Bi-LSTM预测建模 被引量:1
18
作者 马宏宇 尹志宏 +2 位作者 叶愈 南朋涛 朱升硕 《机床与液压》 北大核心 2025年第14期51-57,共7页
为探究数控铣床复杂热源导致的主轴温升与热误差之间的非线性映射关系,提出一种基于双向长短期记忆神经网络(Bi-LSTM)的主轴热误差预测模型。以国产某型号精密数控铣床主轴单元为研究对象,采用激光位移传感器对主轴空转状态下的轴向热... 为探究数控铣床复杂热源导致的主轴温升与热误差之间的非线性映射关系,提出一种基于双向长短期记忆神经网络(Bi-LSTM)的主轴热误差预测模型。以国产某型号精密数控铣床主轴单元为研究对象,采用激光位移传感器对主轴空转状态下的轴向热误差进行测量,借助温度传感器采集主轴关键温度测点的温度。采用萨维茨基-戈莱滤波器对主轴温升、热误差数据进行滤波降噪处理,使用手肘法确定最佳聚类数,利用模糊C均值聚类结合灰色关联度分析(FCM+GRA)方法完成温度敏感点的选取,避免温度测点之间多重共线性问题。最后,以主轴轴向热误差和温度敏感点温升数据为输入,建立主轴热误差Bi-LSTM预测模型,并基于平均绝对误差(MAE)、平均绝对百分比误差(MAPE)、均方根误差(RMSE)和相关性系数R 2对模型的预测效果进行评估。结果表明:与LSTM(单向长短期记忆神经网络)、GRU(门控循环单元)和BPNN(反向传播神经网络)相比,Bi-LSTM预测模型的MAE分别降低了18.5%、21.8%、44.1%,RMSE分别降低了9.5%、20.2%、43.8%。因此,Bi-LSTM主轴热误差预测模型具有更高的鲁棒性和准确性。 展开更多
关键词 数控机床 主轴热误差 fcm+GRA算法 Bi-LSTM模型 热误差预测
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FCM算法的改进及仿真实验研究 被引量:16
19
作者 吕晓燕 罗立民 李祥生 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第20期144-146,164,共4页
针对FCM原型算法的不足,提出一种新的改进方法,并进行仿真实验研究。利用主成分分析方法对原始数据集的指标进行筛选,应用Relief算法对入选指标计算权重。在此基础上,对FCM算法进行了改进。应用模糊划分系数F(CR)和平均模糊熵H(CR)这两... 针对FCM原型算法的不足,提出一种新的改进方法,并进行仿真实验研究。利用主成分分析方法对原始数据集的指标进行筛选,应用Relief算法对入选指标计算权重。在此基础上,对FCM算法进行了改进。应用模糊划分系数F(CR)和平均模糊熵H(CR)这两个指标对算法的性能进行了评价。仿真实验结果表明,改进后的FCM算法对样本集数据的分类符合率达到了91.5%,其模糊划分系数F(CR)和平均模糊熵HC(R)分别为0.924和-0.062。改进后的FCM算法分类性能优于FCM原型算法,在应用中可以取得更好的效果。 展开更多
关键词 模糊C均值算法 主成分分析 RELIEF算法 模糊划分系数 平均模糊熵
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基于快速FCM算法的多目标分割CV模型 被引量:5
20
作者 葛琦 张建伟 +2 位作者 陈允杰 吴玲玲 王克松 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第23期217-219,共3页
Chan-Vese(CV)模型是基于水平集方法演化不依赖图像梯度的算法,能很好地处理拓扑变化和弱边界,但对于目标和背景对比度低的边界以及多目标区域分割效果较差。针对上述问题提出一种基于快速模糊F均值(FCM)算法和邻域模板改进的CV模型。... Chan-Vese(CV)模型是基于水平集方法演化不依赖图像梯度的算法,能很好地处理拓扑变化和弱边界,但对于目标和背景对比度低的边界以及多目标区域分割效果较差。针对上述问题提出一种基于快速模糊F均值(FCM)算法和邻域模板改进的CV模型。利用快速FCM算法提取图像特征信息,采用邻域模板阈值法对不同的目标区域分别处理,准确控制了轮廓线的分裂,能够分割出更多的目标区域。 展开更多
关键词 Chan—Vese模型 快速模糊F均值算法 邻域模板 多目标
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