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融合凝聚层次聚类和互相关函数的城市排水管网监测点优化布置研究
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作者 吴文鑫 高杰 +3 位作者 于会来 林洁 蒋俊豪 李传奇 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2025年第6期101-110,共10页
【目的】随着城市排水管网在洪水管理和水污染控制中的重要性日益凸显,对其监测网络的优化布置提出了迫切需求。【方法】提出一种高效、准确的城市排水管网监测点优化布置方法,以监测和识别管网污水非法排放。采用暴雨管理模型(SWMM)模... 【目的】随着城市排水管网在洪水管理和水污染控制中的重要性日益凸显,对其监测网络的优化布置提出了迫切需求。【方法】提出一种高效、准确的城市排水管网监测点优化布置方法,以监测和识别管网污水非法排放。采用暴雨管理模型(SWMM)模拟城市排水管网中污染物的运移过程,获取污染物时间序列数据;利用凝聚层次聚类算法对数据进行分类处理,确定排水管网中最优监测点的数量;通过互相关函数评估节点间的相关性,选择互相关系数最大的节点作为监测点的位置,以确保全面反映簇内的污染情况。【结果】使用SWMM手册中的排水管网案例验证了所提方法的有效性,选择部署3个监测点为最优选择。监测点布置效果评价表明,监测点数为3时,监测可靠度达到91.86%,监测平均响应时间为3.26 min。凝聚层次聚类在监测点布置效果上优于K-means算法,并且在全面覆盖排水管网上游、中游和下游方面表现更为出色。【结论】提出的城市排水管网监测点布局优化方法为城市排水管网监测与管理提供了新的技术手段,为相关领域的研究提供了新思路。 展开更多
关键词 城市排水管网 监测点优化布置 凝聚层次算法 互相关函数 SWMM模型
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基于凝聚式层次聚类的微调筛选过采样方法
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作者 谷铮 陈学斌 +1 位作者 张宏扬 李雨欣 《计算机应用》 北大核心 2025年第7期2138-2144,共7页
针对不平衡数据集分类效果差的问题,提出一种基于凝聚式层次聚类(AHC)的微调筛选过采样方法,该方法可适用于不平衡数据的多分类情况。首先,在不平衡数据集的聚类过程中应用AHC算法,分别聚类多数类与少数类,从而在考虑类别间关系的同时... 针对不平衡数据集分类效果差的问题,提出一种基于凝聚式层次聚类(AHC)的微调筛选过采样方法,该方法可适用于不平衡数据的多分类情况。首先,在不平衡数据集的聚类过程中应用AHC算法,分别聚类多数类与少数类,从而在考虑类别间关系的同时有效避免类重叠问题;其次,为了平衡数据集并保留原始数据的特征,设计一种微调过采样算法;再次,为了提升生成样本的分类准确率,提出一种基于倾向评分匹配的标签倾向评估与筛选方法;最后,通过实验对所提出的方法进行验证,并将该方法与MDO(Mahalanobis Distance-based Over-sampling technique)、AND-SMOTE(Automatic Neighborhood size Determination method for Synthetic Minority Over-sampling TEchnique)和K-means SMOTE这3种方法进行比较。实验结果表明,在Abalone、Contraceptive和Yeast等6个不同的数据集上,所提方法展现出了良好的性能,验证了它的有效性。 展开更多
关键词 不平衡数据 多分 过采样 凝聚层次 标签倾向评估
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基于凝聚层次聚类的接地网定向支路减维腐蚀诊断优化方法 被引量:5
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作者 谢炀 杨鑫 +3 位作者 黄亚飞 朱子茵 黎昊聪 胡君瑶 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1723-1730,共8页
为了更有效地对接地网水平支路导体的腐蚀故障情况进行诊断,采用模型仿真方法对基于电网络理论的接地网腐蚀诊断方法进行分析,针对现有接地网腐蚀诊断模型存在的缺陷,提出了一种基于凝聚层次聚类的接地网定向支路减维腐蚀诊断优化方法... 为了更有效地对接地网水平支路导体的腐蚀故障情况进行诊断,采用模型仿真方法对基于电网络理论的接地网腐蚀诊断方法进行分析,针对现有接地网腐蚀诊断模型存在的缺陷,提出了一种基于凝聚层次聚类的接地网定向支路减维腐蚀诊断优化方法。该方法通过分析恒定直流激励下接地网各支路电阻变化对于端口的灵敏度规律,利用支路端口灵敏度对接地网可及端口进行凝聚层次聚类,以选出最优端口测量组合;然后采用定向支路减维方法对各端口电阻方程进行支路筛选,将灵敏度低于判定阈值的导体支路划为未知支路,高于判定阈值的导体支路划为健康支路,以降低腐蚀诊断模型的病态程度和计算维度。在某模拟变电站接地网上对该方法进行了仿真验证,结果显示优化后的整体诊断相对误差仅为3.07%,远小于普通接地网腐蚀诊断的6.74%,证明该方法能显著提高接地网腐蚀诊断精度,可为接地网腐蚀诊断提供理论指导。 展开更多
关键词 接地网 腐蚀诊断 支路端口灵敏度 凝聚层次 定向支路减维
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考虑交通状态影响的服务区凝聚层次聚类入区判别模型 被引量:1
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作者 章玉 张婷婷 +1 位作者 姚成北 曹鹏超 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期84-91,共8页
为了精准掌握高速公路服务区入区车辆特征、提升服务区运营管理水平,基于高速公路ETC门架通行和收费数据,在分析服务区路段和邻近服务区路段车辆行程时间和速度分布特征基础上,考虑路段交通运行状态影响,提出了基于凝聚层次聚类的运行... 为了精准掌握高速公路服务区入区车辆特征、提升服务区运营管理水平,基于高速公路ETC门架通行和收费数据,在分析服务区路段和邻近服务区路段车辆行程时间和速度分布特征基础上,考虑路段交通运行状态影响,提出了基于凝聚层次聚类的运行状态识别方法和服务区分车型入区判别模型。以G65包茂高速大观服务区为例,通过关联上、下游门架路段交通运行状态,明确了服务区路段车辆在4种不同运行状态下的速度概率分布特性,结合聚类给出了各个运行状态下车流密度和速度变化的入区判定条件,并利用服务区视频卡口数据进行验证分析。结果表明:判别误差主要分布在拥堵时段,全日客车和货车在考虑运行状态下的相对误差分别为1.5%、7.0%,与不考虑路段运行状态情况相比分别提高了2.9%、4.1%,验证了模型的有效性,为获取高速公路服务区入区车辆特征提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 交通工程 高速公路服务区 入区车辆判别 凝聚层次 ETC数据
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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 模糊C均值
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一种基于功能需求层次凝聚的程序聚类方法 被引量:12
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作者 赵伟 张路 +1 位作者 梅宏 孙家骕 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期1661-1668,共8页
对大型复杂系统进行聚类分析能够改善软件维护的效率和效果,同时也是获取可复用构件的基础.提出一种基于需求层次凝聚的程序聚类方法来解决这个问题.该方法利用存在于需求描述中的语义信息获取问题域的高层逻辑,结合对源代码的动态分析... 对大型复杂系统进行聚类分析能够改善软件维护的效率和效果,同时也是获取可复用构件的基础.提出一种基于需求层次凝聚的程序聚类方法来解决这个问题.该方法利用存在于需求描述中的语义信息获取问题域的高层逻辑,结合对源代码的动态分析,最终获取对源代码的分解划分.使用该方法获取的划分结果具有到问题域的映射;并且由于采用了动态的分析策略,该方法具有灵活的划分粒度. 展开更多
关键词 程序 构件提取 构架提取 层次凝聚 功能需求层次凝聚
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基于改进的凝聚性和分离性的层次聚类算法 被引量:15
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作者 郭景峰 赵玉艳 +1 位作者 边伟峰 李晶 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2008年第z1期202-206,共5页
由于传统的数据聚类算法都是在单一表上进行,因此如何在多表中进行聚类是现在聚类分析的一个新方向.提出了一种基于改进的凝聚性和分离性的层次聚类算法——ICCSH(a hierarchical clustering algorithmbased oni mproved cluster cohesi... 由于传统的数据聚类算法都是在单一表上进行,因此如何在多表中进行聚类是现在聚类分析的一个新方向.提出了一种基于改进的凝聚性和分离性的层次聚类算法——ICCSH(a hierarchical clustering algorithmbased oni mproved cluster cohesion and separation) ,该算法首先通过ID传播把关系数据库中的各个表联系起来,再通过计算共享最近邻的相似度和改进的凝聚性算法将数据对象聚类为大量相对较小的子聚类,然后通过计算改进的簇间分离性合并子类来找到真正的结果簇.实验表明,该算法不仅运行时间相对较短,具有较强的可伸缩性,还可以得到较高精确的聚类结果. 展开更多
关键词 共享最近邻 关系数据库 层次 凝聚 分离性
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面向凝聚式层次聚类算法实现的矩阵存储数据结构研究 被引量:5
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作者 张振亚 程红梅 +1 位作者 王进 王煦法 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第1期14-17,共4页
快速查找、扩张、收缩是凝聚式层次聚类算法快速实现对相似度/距离矩阵存储的基本要求。本文提出了基于十字链表和平衡二叉树的复合数据结构 CrossAVL 用于矩阵的存储,给出了查找、扩张,收缩操作的实现并对其时间复杂度进行了分析。实... 快速查找、扩张、收缩是凝聚式层次聚类算法快速实现对相似度/距离矩阵存储的基本要求。本文提出了基于十字链表和平衡二叉树的复合数据结构 CrossAVL 用于矩阵的存储,给出了查找、扩张,收缩操作的实现并对其时间复杂度进行了分析。实验结果表明,CrossAVL 对快速要求能够较好地满足。 展开更多
关键词 凝聚层次 矩阵 十字链表 平衡二叉树 存储数据 距离矩阵 凝聚 结构研究 算法实现 层次
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基于蚁群优化算法的凝聚型层次聚类 被引量:16
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作者 吕琳 尉永清 +1 位作者 任敏 潘晓 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第1期114-117,共4页
传统的凝聚型层次聚类在分裂或合并类时如果没有很好地作出决定,就有可能导致低质量的聚类结果,针对这一缺点,提出一种基于蚁群优化算法的凝聚型层次聚类算法。该算法先利用蚁群优化算法的状态转移规则决定凝聚型层次聚类中下一个将要... 传统的凝聚型层次聚类在分裂或合并类时如果没有很好地作出决定,就有可能导致低质量的聚类结果,针对这一缺点,提出一种基于蚁群优化算法的凝聚型层次聚类算法。该算法先利用蚁群优化算法的状态转移规则决定凝聚型层次聚类中下一个将要合并的数据点,再利用信息素更新规则寻找聚类的最优路径,最后获得全局最优的高质量层次聚类结果。该优化算法在人工数据集和UCI数据集上的仿真实验结果表明,相对于传统的聚类算法,该算法的准确率更高,聚类效果更好。 展开更多
关键词 凝聚层次 蚁群优化 状态转移规则 信息素更新规则 最优路径
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基于划分和凝聚层次聚类的无监督异常检测 被引量:26
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作者 李娜 钟诚 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期120-123,126,共5页
将信息熵理论应用于入侵检测的聚类问题,给出在混合属性条件下数据之间距离、数据与簇之间距离、簇与簇之间距离的定义,以整体相似度的聚类质量评价标准作为聚类合并的策略,提出了一种基于划分和凝聚层次聚类的无监督的异常检测算法。... 将信息熵理论应用于入侵检测的聚类问题,给出在混合属性条件下数据之间距离、数据与簇之间距离、簇与簇之间距离的定义,以整体相似度的聚类质量评价标准作为聚类合并的策略,提出了一种基于划分和凝聚层次聚类的无监督的异常检测算法。算法分析和实验结果表明,该算法具有较好的检测性能并能有效检测出未知入侵行为。 展开更多
关键词 入侵检测 划分 凝聚层次 信息熵
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基于云模型与凝聚型层次聚类的失效模式与影响分析方法 被引量:9
11
作者 尤建新 陈雨婷 +1 位作者 宫华萍 徐涛 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期599-605,共7页
针对传统失效模式与影响分析(failure mode and effect analysis,FMEA)的不足,提出了一种基于云模型和凝聚型层次聚类算法的改进FMEA方法。首先,运用云模型对专家评估信息进行描述与集结;然后,结合凝聚型层次聚类算法识别云模型评价信息... 针对传统失效模式与影响分析(failure mode and effect analysis,FMEA)的不足,提出了一种基于云模型和凝聚型层次聚类算法的改进FMEA方法。首先,运用云模型对专家评估信息进行描述与集结;然后,结合凝聚型层次聚类算法识别云模型评价信息,利用聚类子簇确定失效模式间关联关系,利用聚类结果确定失效模式风险等级。最后,以在线教学失效风险评估为例,验证了该改进FMEA方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 失效模式与影响分析 云模型 凝聚层次 在线教学风险
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基于凝聚层次聚类的co-location模式挖掘 被引量:4
12
作者 高世健 王丽珍 +1 位作者 冯岭 陈红梅 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第2期167-173,共7页
空间的co-location模式代表一组空间对象的子集,它们的实例在空间中频繁地关联,它是空间数据挖掘的重要研究方向。本文首先介绍co-location模式挖掘的基本算法,然后提出一种新的挖掘算法,算法先对空间数据进行凝聚层次聚类,在聚类结果... 空间的co-location模式代表一组空间对象的子集,它们的实例在空间中频繁地关联,它是空间数据挖掘的重要研究方向。本文首先介绍co-location模式挖掘的基本算法,然后提出一种新的挖掘算法,算法先对空间数据进行凝聚层次聚类,在聚类结果上挖掘co-location模式,最后对这种新的算法作实验评估。 展开更多
关键词 空间数据挖掘 CO-LOCATION模式 凝聚层次 参与度
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层次凝聚聚类算法的动态分析与准则函数设计 被引量:1
13
作者 王洋 涂登彪 +2 位作者 安明远 孙凝晖 王伟平 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1169-1175,共7页
为提高层次凝聚聚类(HAC)算法的执行效率和结果质量,对其进行了动态分析,研究了一次合并对后续合并的影响。分析表明,合并两个类会生成一个新类,并使被合并的类的共享邻居的邻居数减小1;当新生成的类或邻居数减小的类参与后续合... 为提高层次凝聚聚类(HAC)算法的执行效率和结果质量,对其进行了动态分析,研究了一次合并对后续合并的影响。分析表明,合并两个类会生成一个新类,并使被合并的类的共享邻居的邻居数减小1;当新生成的类或邻居数减小的类参与后续合并时,会影响执行效率;一次合并会改变参与合并的类和它们的候选邻居之间的准则函数值,从而影响后续合并提高质量的程度。基于上述分析并结合模块性的定义,研究了现有准则函数对凝聚过程的影响以及它们的缺陷,并设计了两个新的准则函数。在大量数据集上的买验表明,新的准则函数提高了层次凝聚聚类算法的执行效率和结果质量。 展开更多
关键词 层次凝聚(HAC)算法 准则函数 模块性 分析
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基于凝聚层次的驾驶行为聚类与异常检测方法 被引量:11
14
作者 惠飞 彭娜 +2 位作者 景首才 周琪 贾硕 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期196-201,共6页
目前基于视频的异常行为检测主要针对单车受限场景,难以对运输全过程进行监控。而GPS轨迹分析也以对单车进行先验阈值判断为主,缺乏数据深层次分析与信息挖掘步骤。为此,提出一种基于GPS数据的驾驶行为异常检测方法。利用时间、速度、... 目前基于视频的异常行为检测主要针对单车受限场景,难以对运输全过程进行监控。而GPS轨迹分析也以对单车进行先验阈值判断为主,缺乏数据深层次分析与信息挖掘步骤。为此,提出一种基于GPS数据的驾驶行为异常检测方法。利用时间、速度、加速度、方向、转角等全局与局部特征及其对应的统计量,构建车辆驾驶行为的特征属性,并基于多特征对已有的商用车轨迹数据进行聚类分析,得到区域性车辆异常驾驶行为检测结果。实验结果表明,该方法能够准确判断待测车辆的超速、急加速/减速、频繁变道等典型异常驾驶行为。 展开更多
关键词 异常驾驶行为 凝聚层次 多特征 结构距离 拉普拉斯变换
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基于并行解码和聚类的课程实体关系联合抽取
15
作者 孙丽郡 徐行健 孟繁军 《应用科学学报》 北大核心 2025年第2期334-347,共14页
实体关系联合抽取作为构建知识图谱的核心环节,旨在从非结构化文本中提取实体-关系三元组。针对现有联合抽取方法在解码时未能有效处理实体关系间的相互作用,导致对语境理解不足,产生冗余信息等问题,提出一种基于并行解码和聚类的实体... 实体关系联合抽取作为构建知识图谱的核心环节,旨在从非结构化文本中提取实体-关系三元组。针对现有联合抽取方法在解码时未能有效处理实体关系间的相互作用,导致对语境理解不足,产生冗余信息等问题,提出一种基于并行解码和聚类的实体关系联合抽取模型。首先,利用BERT(bidirectional encoder representations from transformers)模型进行文本编码,获取语义信息丰富的字符向量。其次,采用非自回归并行解码器增强实体关系间的交互,并引入层次凝聚聚类算法及多数投票机制进一步优化解码结果以捕获语境信息,减少冗余信息。最后,生成高质量的三元组集合,以构建课程知识图谱。为评估该方法的性能,在公共数据集NYT和WebNLG以及自建C语言数据集上进行实验,结果表明,该方法在精确率和F1值上优于其他对比模型。 展开更多
关键词 联合抽取 并行解码 层次凝聚 多数投票机制 课程知识图谱
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基于凝聚层次聚类的域内交通流周期模式发现 被引量:3
16
作者 田嫦丽 赵霞 +1 位作者 于重重 吴子珺 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第8期2261-2264,2271,共5页
域内交通流量数据是典型时序数据,对其进行周期模式挖掘能够促进区域交通资源调配,减少区域交通拥堵。针对原始交通数据存在潜在周期性的特点,提出一种基于凝聚层次聚类的域内交通流量周期模式发现方法——AHC→DOPP(agglomerative hier... 域内交通流量数据是典型时序数据,对其进行周期模式挖掘能够促进区域交通资源调配,减少区域交通拥堵。针对原始交通数据存在潜在周期性的特点,提出一种基于凝聚层次聚类的域内交通流量周期模式发现方法——AHC→DOPP(agglomerative hierarchical clustering→discovery of periodic pattern)。该方法改进了动态时间弯曲技术以完成原有凝聚层次聚类算法初始邻近性距离矩阵的计算工作,并形成以Ward方法为核心的簇合并邻近度更新方法的凝聚层次聚类框架。采用AHC→DOPP方法对一段时间内的日交通流量时变图进行聚类,能快速得到层次聚类结果。运用该方法并结合所采集的交通数据集进行了相应的实验,得到了明显的域内交通流量周期模式。 展开更多
关键词 时间序列 周期模式发现 凝聚层次 交通流量
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基于改进凝聚层次聚类算法的变压器绕组及铁心故障诊断研究 被引量:19
17
作者 李敏 陈果 +3 位作者 沈大千 陈飞洋 罗宇昆 王昕 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期236-242,共7页
为实现振动响应法在线诊断变压器绕组及铁心故障,提出一种基于改进凝聚层次聚类算法的变压器故障诊断方法。首先,运用集合经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)方法对变压器振动信号进行特征值提取,得到变压器振... 为实现振动响应法在线诊断变压器绕组及铁心故障,提出一种基于改进凝聚层次聚类算法的变压器故障诊断方法。首先,运用集合经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)方法对变压器振动信号进行特征值提取,得到变压器振动信号的特征向量。然后,应用凝聚层次聚类算法对测试变压器振动信号的特征向量进行层次分类,分类得到变压器正常、绕组轴向变形、绕组径向变形、铁心故障4种状态。同时,为克服凝聚层次聚类算法计算量大的缺点,对该算法进行了改进,从而提高了变压器状态分类的速度。最终,经实例测试,结果证明该改进方法能有效快速地识别出变压器所处的状态,实现变压器绕组及铁芯的在线监测与故障诊断。 展开更多
关键词 振动响应法 集合经验模态分解 凝聚层次 故障诊断
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犹豫模糊语言凝聚式层次聚类算法与应用 被引量:7
18
作者 张振宇 林杰 苗润生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第21期71-74,共4页
聚类算法作为一种重要的处理数据信息的工具被广泛运用。文章基于犹豫模糊语言集的定义、距离测度函数、集成函数等,结合凝聚式层次聚类算法,提出一种犹豫模糊语言凝聚式聚类算法。通过汽车口碑聚类为例,基于汽车之家论坛在线评论信息,... 聚类算法作为一种重要的处理数据信息的工具被广泛运用。文章基于犹豫模糊语言集的定义、距离测度函数、集成函数等,结合凝聚式层次聚类算法,提出一种犹豫模糊语言凝聚式聚类算法。通过汽车口碑聚类为例,基于汽车之家论坛在线评论信息,对汽车口碑进行聚类,验证了该算法的可行性。 展开更多
关键词 犹豫模糊语言集 距离测度函数 集成函数 凝聚层次
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基于凝聚层次聚类的K均值结构面产状分组 被引量:5
19
作者 李运生 宋金龙 +1 位作者 李煜 靖盼盼 《人民长江》 北大核心 2018年第6期44-49,共6页
结构面产状数据分组是进行岩体力学性质分析及稳定性评价的基础工作,是工程地质领域一个重要的研究课题。K均值聚类方法从提出到现在,在结构面分组中得到了很好的应用,但是它需要事先给定聚类中心及分组数。为此,提出了改进算法,采用凝... 结构面产状数据分组是进行岩体力学性质分析及稳定性评价的基础工作,是工程地质领域一个重要的研究课题。K均值聚类方法从提出到现在,在结构面分组中得到了很好的应用,但是它需要事先给定聚类中心及分组数。为此,提出了改进算法,采用凝聚层次聚类法作为前处理,得到间距较大的几个聚类中心,随后以此聚类中心为初始聚心进行K均值聚类,并同时根据相关目标函数来确定最优分组数。将此改进方法应用于野外实测结构面分组中,得到的结果可靠,分类合理,可以准确确定结构面的优势产状。 展开更多
关键词 结构面分组 产状数据 K均值 凝聚层次 岩体力学
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基于层次聚类的定制产品模块划分方法研究 被引量:13
20
作者 吕健 王震 +2 位作者 潘伟杰 赵慧亮 刘征宏 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2019年第11期134-138,共5页
为了进一步提高复杂定制化产品的生产、装配和维护效率,研究了产品模块化设计方法,文章提出了一种基于零件功能和结构相关的凝聚层次聚类模块划分方法。首先综合分析了产品中任意零件间的功能和结构相关关系,采用凝聚层次聚类算法灵活... 为了进一步提高复杂定制化产品的生产、装配和维护效率,研究了产品模块化设计方法,文章提出了一种基于零件功能和结构相关的凝聚层次聚类模块划分方法。首先综合分析了产品中任意零件间的功能和结构相关关系,采用凝聚层次聚类算法灵活地对不同零件进行聚类,得到多种划分方案。然后引入信息熵理论,以产品生命周期中设计、装配、维护、更新升级和循环利用等各阶段复杂度为优化目标,构建产品模块划分数学评价模型,从多个划分结果中选出最优方案。最后以条烟立式分拣机模块划分为例,论证上述方法的合理性和可行性。 展开更多
关键词 定制化产品 模块划分 凝聚层次 信息熵 立式分拣机
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