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Adaptive partition intuitionistic fuzzy time series forecasting model
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作者 Xiaoshi Fan Yingjie Lei Yanan Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2017年第3期585-596,共12页
To enhance the accuracy of intuitionistic fuzzy time series forecasting model, this paper analyses the influence of universe of discourse partition and compares with relevant literature. Traditional models usually par... To enhance the accuracy of intuitionistic fuzzy time series forecasting model, this paper analyses the influence of universe of discourse partition and compares with relevant literature. Traditional models usually partition the global universe of discourse, which is not appropriate for all objectives. For example, the universe of the secular trend model is continuously variational. In addition, most forecasting methods rely on prior information, i.e., fuzzy relationship groups (FRG). Numerous relationship groups lead to the explosive growth of relationship library in a linear model and increase the computational complexity. To overcome problems above and ascertain an appropriate order, an intuitionistic fuzzy time series forecasting model based on order decision and adaptive partition algorithm is proposed. By forecasting the vector operator matrix, the proposed model can adjust partitions and intervals adaptively. The proposed model is tested on student enrollments of Alabama dataset, typical seasonal dataset Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) and a secular trend dataset of total retail sales for social consumer goods in China. Experimental results illustrate the validity and applicability of the proposed method for different patterns of dataset. 展开更多
关键词 intuitionistic fuzzy set time series forecasting vector operator matrix order deciding adaptive partition
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Adaptive image enhancement algorithm based on fuzzy entropy and human visual characteristics 被引量:3
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作者 WANG Baoping MA Jianjun +3 位作者 HAN Zhaoxuan ZHANG Yan FANG Yang GE Yimeng 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2018年第5期1079-1088,共10页
To overcome the shortcomings of the Lee image enhancement algorithm and its improvement based on the logarithmic image processing(LIP) model, this paper proposes what we believe to be an effective image enhancement al... To overcome the shortcomings of the Lee image enhancement algorithm and its improvement based on the logarithmic image processing(LIP) model, this paper proposes what we believe to be an effective image enhancement algorithm. This algorithm introduces fuzzy entropy, makes full use of neighborhood information, fuzzy information and human visual characteristics.To enhance an image, this paper first carries out the reasonable fuzzy-3 partition of its histogram into the dark region, intermediate region and bright region. It then extracts the statistical characteristics of the three regions and adaptively selects the parameter αaccording to the statistical characteristics of the image’s gray-scale values. It also adds a useful nonlinear transform, thus increasing the ubiquity of the algorithm. Finally, the causes for the gray-scale value overcorrection that occurs in the traditional image enhancement algorithms are analyzed and their solutions are proposed.The simulation results show that our image enhancement algorithm can effectively suppress the noise of an image, enhance its contrast and visual effect, sharpen its edge and adjust its dynamic range. 展开更多
关键词 image enhancement fuzzy entropy fuzzy partition logarithmic image processing(LIP) model human visual characteristic statistical characteristic
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Integrated parallel forecasting model based on modified fuzzy time series and SVM 被引量:1
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作者 Yong Shuai Tailiang Song Jianping Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2017年第4期766-775,共10页
A dynamic parallel forecasting model is proposed, which is based on the problem of current forecasting models and their combined model. According to the process of the model, the fuzzy C-means clustering algorithm is ... A dynamic parallel forecasting model is proposed, which is based on the problem of current forecasting models and their combined model. According to the process of the model, the fuzzy C-means clustering algorithm is improved in outliers operation and distance in the clusters and among the clusters. Firstly, the input data sets are optimized and their coherence is ensured, the region scale algorithm is modified and non-isometric multi scale region fuzzy time series model is built. At the same time, the particle swarm optimization algorithm about the particle speed, location and inertia weight value is improved, this method is used to optimize the parameters of support vector machine, construct the combined forecast model, build the dynamic parallel forecast model, and calculate the dynamic weight values and regard the product of the weight value and forecast value to be the final forecast values. At last, the example shows the improved forecast model is effective and accurate. 展开更多
关键词 fuzzy C-means clustering fuzzy time series interval partitioning support vector machine particle swarm optimization algorithm parallel forecasting
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The Optimized Disign of the Fuzzy Controller(Ⅰ)——The predigested disquisition of rules of fuzzy control
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作者 YIN Hai dong,LIU Feng,XIN Ming ying (Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang,150090,PRC) 《Journal of Northeast Agricultural University(English Edition)》 CAS 2002年第2期153-157,共5页
To improve the ability and precisions of the fuzzy control,this thesis points out the adjusted fuzzy control method,realizes the precision of the fuzzy quantity, and reduces the number of the fuzzy control rules,so th... To improve the ability and precisions of the fuzzy control,this thesis points out the adjusted fuzzy control method,realizes the precision of the fuzzy quantity, and reduces the number of the fuzzy control rules,so that it can predigest the process of disigns and realize the methods without influencing the idiocratic control,which are on the base of the domain flexing. 展开更多
关键词 the fuzzy controller the partition of the fuzzy grades domain flexing domain self adjusting fuzzy control the rules of the fuzzy control
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基于模糊理论的输电网络电压无功控制策略 被引量:3
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作者 贾俊青 段玮頔 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第1期35-41,共7页
为解决新能源、电动汽车、储能等新技术应用下,高复杂度电力系统电压稳定控制问题,提出了一种基于模糊理论的输电网络电压无功控制策略。该方法引入模糊理论中的隶属度函数,根据系统节点与不同分区之间的耦合程度制定无功控制策略。根... 为解决新能源、电动汽车、储能等新技术应用下,高复杂度电力系统电压稳定控制问题,提出了一种基于模糊理论的输电网络电压无功控制策略。该方法引入模糊理论中的隶属度函数,根据系统节点与不同分区之间的耦合程度制定无功控制策略。根据灵敏度计算网络各个节点之间的电气距离,通过模糊聚类算法对节点进行初步分区,并采用聚类融合算法对聚类产生的多个结果进行融合,从而得到最终分区结果。根据关键节点对各个分区的隶属度制定主辅控制策略。IEEE30节点输电网络的算例分析表明,该控制策略可以有效实现对无功功率的控制。 展开更多
关键词 无功控制 电压分区 电压稳定 模糊隶属度 模糊聚类 聚类融合 控制策略 数据分析
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基于正则模糊划分的模糊系统及其逼近性质 被引量:2
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作者 彭小玉 潘小东 +1 位作者 申涵寒 何红梅 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第2期79-86,共8页
文中讨论了带有不同模糊基函数的模糊系统的逼近问题。首先,基于一维正则模糊划分和重叠函数建立多维正则模糊划分,以划分中的元素为模糊基函数设计模糊系统,应用Weierstrass逼近定理证明了该模糊系统是通用逼近器,给出了模糊系统的逼... 文中讨论了带有不同模糊基函数的模糊系统的逼近问题。首先,基于一维正则模糊划分和重叠函数建立多维正则模糊划分,以划分中的元素为模糊基函数设计模糊系统,应用Weierstrass逼近定理证明了该模糊系统是通用逼近器,给出了模糊系统的逼近误差界。其次,提出了多项式型、指数型和对数型模糊系统,并给出了带有隶属函数参数的逼近误差界。最后,通过数值实验对不同模糊系统的逼近能力进行了比较,实验结果进一步验证了理论分析的正确性。 展开更多
关键词 模糊系统 正则模糊划分 模糊基函数 重叠函数 逼近误差界
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智能制造系统可靠性与风险评估模型 被引量:3
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作者 段春艳 王佳洁 +1 位作者 王皓博 张文娟 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期313-322,共10页
针对智能制造系统的可靠性与风险评估问题,提出一种基于改进失效模式与影响分析(FMEA)的智能制造系统可靠性与风险评估模型。从创新运用组合权重、逼近理想解排序法思想和模糊多准则妥协解排序法的角度对传统FMEA模型进行改进;基于逼近... 针对智能制造系统的可靠性与风险评估问题,提出一种基于改进失效模式与影响分析(FMEA)的智能制造系统可靠性与风险评估模型。从创新运用组合权重、逼近理想解排序法思想和模糊多准则妥协解排序法的角度对传统FMEA模型进行改进;基于逼近理想解排序法思想得到专家权重,减少了专家团队对失效模式风险因子分析过程中的个体差异;使用模糊层次分析法和熵权法分别计算风险因子的主观和客观权重,减少了风险因子确定的主观性。最后,运用围绕中心点划分(PAM)聚类算法对改进模型得到的结果进行分析,并应用于智能制造系统风险评估中,确定了智能制造系统中各失效模式的重要程度,通过比较分析验证了改进模型的有效性。 展开更多
关键词 智能制造系统 失效模式与影响分析 模糊多准则妥协解排序法 可靠性 风险评估 围绕中心点划分(PAM)聚类算法
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地空协同场景下加权模糊聚类用户簇划分方法 被引量:1
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作者 黄天宇 李远兴 +2 位作者 陈昊 郭紫佳 魏明军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第5期1555-1561,共7页
为了解决应急通信场景下使用无人机作为空中基站进行辅助通信时涉及的无人机基站部署策略中的用户簇划分问题,在兼顾无人机基站性能和用户体验的条件下,提出一种基于特征加权的模糊聚类(Improved FCM)算法。首先,根据每个无人机基站的... 为了解决应急通信场景下使用无人机作为空中基站进行辅助通信时涉及的无人机基站部署策略中的用户簇划分问题,在兼顾无人机基站性能和用户体验的条件下,提出一种基于特征加权的模糊聚类(Improved FCM)算法。首先,根据每个无人机基站的信号覆盖范围和最大服务用户数量的性能约束,针对随机分布条件下的用户簇在划分过程中算法计算量大不易收敛的问题,提出一种基于距离加权的特征加权节点数据投影算法;其次,针对同一用户处于多个簇有效范围内时用户划分的有效性和无人机基站资源的最大化利用问题,提出一种基于用户位置和无人机基站负载均衡的价值加权算法。实验结果表明,所提方法充分满足无人机基站的服务性能约束,且与几何分形法(GFA)、谱聚类(Sp-C)等算法相比,特征加权模糊聚类算法获得的平均负载率和覆盖比是最优的,分别达到了0.774和0.0263,因此,该算法可为应急通信场景下的用户簇划分问题提供一种可行的解决方案。 展开更多
关键词 地空协同 应急通信 无人机辅助通信 无人机基站部署 用户簇划分 特征加权 模糊C均值聚类
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基于模糊聚类分析的无功电压控制分区 被引量:79
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作者 杨秀媛 董征 +1 位作者 唐宝 陈树勇 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第22期6-10,共5页
无功电压控制研究中的系统分区是一个非线性的大规模组合优化问题,使用常规方法常难以得到理想的结果。运用模糊聚类分析法将系统分区,并基于电压幅值对无功功率的灵敏度定义了电力系统各节点间的电气距离,对待分类对象的全体作适当的标... 无功电压控制研究中的系统分区是一个非线性的大规模组合优化问题,使用常规方法常难以得到理想的结果。运用模糊聚类分析法将系统分区,并基于电压幅值对无功功率的灵敏度定义了电力系统各节点间的电气距离,对待分类对象的全体作适当的标定,运用传递闭包法求出动态分类,通过计算统计量F最后得出最优分类。该方法所占内存小,计算速度快。经IEEE39节点测试系统对该方法进行了验证,其结果表明:该方法有效、可行。 展开更多
关键词 模糊聚类分析 二次电压控制 系统分区 灵敏度 模糊相似关系
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基于凝聚层次聚类分析法的岩体随机结构面产状优势分组 被引量:29
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作者 张奇 王清 +2 位作者 阙金声 李严严 宋盛渊 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期1432-1437,共6页
在岩体斜坡稳定性分析和岩体水力学分析中,岩体随机结构面的优势分组是一项十分重要的内容。提出一种基于凝聚层次聚类分析的岩体随机结构面产状优势分组的新方法,这种方法的优点在于事先无需确定聚类中心,在分类结果生成后还可明显剔... 在岩体斜坡稳定性分析和岩体水力学分析中,岩体随机结构面的优势分组是一项十分重要的内容。提出一种基于凝聚层次聚类分析的岩体随机结构面产状优势分组的新方法,这种方法的优点在于事先无需确定聚类中心,在分类结果生成后还可明显剔除数据的孤点与野值。应用人工随机生成的结构面产状数据对这种新方法和模糊C均值法进行了对比验证。结果表明,凝聚层次聚类分析法不仅在无孤值点的情况下分组结果优于模糊C均值算法,而且还可以有效地剔除孤值点对于分组结果的不利影响。最后将这种方法应用于松塔水电站坝肩结构面优势分组中,同样得到了比较满意的结果。 展开更多
关键词 结构面 优势分组 凝聚层次聚类 模糊C均值
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自动确定聚类个数的模糊聚类算法 被引量:23
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作者 陈海鹏 申铉京 +1 位作者 龙建武 吕颖达 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期687-694,共8页
本文通过集成多次FCM(Fuzzy C-Means)聚类结果以及采用软化分方式,提出一种新的自动确定聚类个数的模糊聚类算法.本算法首先利用不同的聚类数目对数据进行FCM聚类,然后充分利用多次FCM聚类得到的隶属度信息构建一个累积邻接矩阵,最后采... 本文通过集成多次FCM(Fuzzy C-Means)聚类结果以及采用软化分方式,提出一种新的自动确定聚类个数的模糊聚类算法.本算法首先利用不同的聚类数目对数据进行FCM聚类,然后充分利用多次FCM聚类得到的隶属度信息构建一个累积邻接矩阵,最后采用迭代方式对累积邻接矩阵进行图切分以获取最终聚类结果.大量的仿真实验表明,相对现有集成聚类方法,本文方法能够有效减少FCM的聚类次数,并且在图切分过程中的迭代次数为现有方法的1/2左右. 展开更多
关键词 模糊聚类 FCM算法 图切分
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二维模糊划分最大熵图像分割算法 被引量:17
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作者 金立左 袁晓辉 +1 位作者 赵一凡 夏良正 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第8期1040-1048,共9页
该文提出了一种通过最大化二维直方图模糊划分熵分割灰度图像的新算法。首先介绍了模糊划分的原理,提出用条件概率与条件熵定义模糊划分熵。随后利用多维三角模定义了非相关模糊子集的广义直积,给出构造多维模糊划分的方法,并根据最大... 该文提出了一种通过最大化二维直方图模糊划分熵分割灰度图像的新算法。首先介绍了模糊划分的原理,提出用条件概率与条件熵定义模糊划分熵。随后利用多维三角模定义了非相关模糊子集的广义直积,给出构造多维模糊划分的方法,并根据最大熵原理设计了一种基于二维直方图模糊划分熵分割灰度图像的新算法。对几例真实目标图像的对比分割实验结果表明该文方法性能优越。 展开更多
关键词 图像处理 图像分割 模糊划分 灰度直方图 二维最大熵法
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面向设计的产品模块划分方法 被引量:17
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作者 王日君 张进生 +1 位作者 葛培琪 王志 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期182-186,共5页
提出了面向产品设计的模块划分方法。首先对产品子结构间的功能和结构相关性进行了分析,应用模糊树图聚类算法,探讨了模块的聚类形成过程,得到多种模块划分方案。然后,基于信息熵理论,以模块化产品设计中的横系列设计复杂度、纵系列设... 提出了面向产品设计的模块划分方法。首先对产品子结构间的功能和结构相关性进行了分析,应用模糊树图聚类算法,探讨了模块的聚类形成过程,得到多种模块划分方案。然后,基于信息熵理论,以模块化产品设计中的横系列设计复杂度、纵系列设计复杂度和更新换代设计复杂度为优化目标,建立了面向设计的模块划分方案数学评价模型,对模糊树图法聚类得到的多个方案进行评价,从而得到最合理的模块划分方案。最后,以石材花线制品加工设备为例,验证了该方法的有效性和合理性。 展开更多
关键词 模块化设计 模块划分 模糊树图 复杂度
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一种基于模糊规则的非线性系统快速模糊辨识方法 被引量:13
14
作者 刘福才 关新平 裴润 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2002年第5期547-550,共4页
针对以往模糊建模方法中算法过于复杂的问题,提出了一种简单而有效的复杂系统模糊建模新方法。该方法是基于输入空间的模糊划分,计算给定样本在各模糊子空间的隶属度,并利用卡尔曼滤波算法辨识模糊模型的结论参数。整个辨识过程与模糊... 针对以往模糊建模方法中算法过于复杂的问题,提出了一种简单而有效的复杂系统模糊建模新方法。该方法是基于输入空间的模糊划分,计算给定样本在各模糊子空间的隶属度,并利用卡尔曼滤波算法辨识模糊模型的结论参数。整个辨识过程与模糊聚类方法[8]和误差反馈学习方法[5]相比所需的CPU时间最短。最后通过著名的Box-Jenkins煤气炉数据[7]仿真结果证明了该方法的有效性与实用性。 展开更多
关键词 模糊规则 非线性系统 快速模糊辨识方法 模糊if-then规则 卡尔曼滤波算法
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基于熵聚类模糊神经网络味觉信号识别系统的研究 被引量:11
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作者 黄艳新 周春光 +1 位作者 杨国慧 邹淑雪 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2004年第3期414-419,共6页
提出了一种基于熵聚类的模糊神经网络味觉信号识别系统模型 ,该模型利用聚类方法实现模糊输入空间划分和模糊IF THEN规则提取 ,并使用梯度下降法对系统参数进行精炼 系统兼具有良好的可解释性和学习能力 ,对 1
关键词 模糊神经网络 聚类 模糊输入空间划分
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基于可能性分布的聚类有效性 被引量:41
16
作者 范九伦 裴继红 谢维信 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第4期113-115,100,共4页
依据可能性理论,本文引入了一个新的划分系数。结合J.C.Bezdek给出的划分系数,定义一个新的聚类有效性函数。计算机模拟表明该聚类有效性函数具有良好判决功能和鲁棒性。
关键词 模糊聚类 划分系数 聚类有效性函数
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模糊聚类分析在文本分类中的应用 被引量:18
17
作者 刘贵龙 宋柔 王慧玲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第9期110-111,共2页
文章用模糊聚类分析的方法对文本进行分类,选择了5种语体,即古典白话、古龙武侠、金庸武侠、外国翻译及现代小说等进行实验,获得了较为稳定的结果。
关键词 模糊聚类分析 文本 分类 算法
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复杂产品的最小最大划分模块化方法 被引量:28
18
作者 谌炎辉 周德俭 +1 位作者 袁海英 冯志君 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期9-14,共6页
基于最小最大划分,提出了一种适合于复杂产品的模块化方法。首先给出最小最大划分的定义,然后根据零部件之间的各种关联关系进行复杂产品的初步划分并计算出其最小最大划分。根据最大划分的子集将复杂产品的零部件进行分组,并在各组内... 基于最小最大划分,提出了一种适合于复杂产品的模块化方法。首先给出最小最大划分的定义,然后根据零部件之间的各种关联关系进行复杂产品的初步划分并计算出其最小最大划分。根据最大划分的子集将复杂产品的零部件进行分组,并在各组内以最小划分的子集为计算单元进行模糊聚类分析,根据模块聚合度确定阈值得到复杂产品的模块划分结果。相对于现有方法,该方法能具有计算量小、最优的阈值和合理的权因子等优点。以轮式装载机的工作装置为例,说明了该方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 模块化 最小最大划分 模糊聚类 工作装置 复杂产品
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可能性划分系数和模糊变差相结合的聚类有效性函数 被引量:11
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作者 范九伦 吴成茂 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第8期1017-1021,共5页
基于可能性分布描述因子定义的可能性划分系数有随类数增加而单调递减的趋势,缺乏与数据集几何结构的直接联系。该文考虑到数据集的几何结构信息,对可能性划分系数进行改进,提出了新的聚类有效性标准。实验结果表明,该文提出的方法具有... 基于可能性分布描述因子定义的可能性划分系数有随类数增加而单调递减的趋势,缺乏与数据集几何结构的直接联系。该文考虑到数据集的几何结构信息,对可能性划分系数进行改进,提出了新的聚类有效性标准。实验结果表明,该文提出的方法具有良好的分类性能。 展开更多
关键词 模糊变差 函数 模糊C-均值聚类 聚类有效性 可能性划分系数 模式识别 模糊控制
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一种新的基于模糊C均值算法的模糊时间序列确定性预测模型 被引量:20
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作者 余文利 方建文 廖建平 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2010年第7期112-116,共5页
模拟时间序列因为在处理数据采集中固有的不确定性和含糊性方面的显著能力而得到了越来越多的的关注,已经有许多模型致力于改进预测准确性和减少预测的计算开销,然而对于预测不确定性的控制、有效的分区间隔和对于不同的分区间隔达到一... 模拟时间序列因为在处理数据采集中固有的不确定性和含糊性方面的显著能力而得到了越来越多的的关注,已经有许多模型致力于改进预测准确性和减少预测的计算开销,然而对于预测不确定性的控制、有效的分区间隔和对于不同的分区间隔达到一致的预测准确性方面研究较少。针对现有预测模型的不足,本文提出了一种新的预测模型,新模型增强了预测的性能并允许处理两因子预测问题。在新模型中,应用模糊均值算法来处理模糊时间序列的区间划分,划分时考虑了数据点的性质,产生不等大小的区间。最后在仿真实验中采用真实的观察数据,仿真实验结果表明本文提出的预测模型在预测准确性方面要优于现有的其他预测模型。 展开更多
关键词 模糊时间序列 预测 区间划分 模糊逻辑关系
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