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基于平衡迭代规约层次聚类的无线传感器网络流量异常检测方案 被引量:23
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作者 郁滨 熊俊 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第1期305-313,共9页
针对现有网络流量异常检测方法不适用于实时无线传感器网络(WSN)检测环境、缺乏合理异常判决机制的问题,该文提出一种基于平衡迭代规约层次聚类(BIRCH)的WSN流量异常检测方案。该方案在扩充流量特征维度的基础上,利用BIRCH算法对流量特... 针对现有网络流量异常检测方法不适用于实时无线传感器网络(WSN)检测环境、缺乏合理异常判决机制的问题,该文提出一种基于平衡迭代规约层次聚类(BIRCH)的WSN流量异常检测方案。该方案在扩充流量特征维度的基础上,利用BIRCH算法对流量特征进行聚类,通过设计动态簇阈值和邻居簇序号优化BIRCH聚类过程,以提高算法的聚类质量和性能鲁棒性。进一步,设计基于拐点的综合判决机制,结合预测、聚类结果对流量进行异常检测,保证方案的检测准确性。实验结果表明,所提方案在检测效果和检测性能稳定性上具有较为明显的优势。 展开更多
关键词 无线传感器网络 流量异常检测 特征维度扩充 基于平衡迭代规约层次聚类 拐点
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基于加权信息量和迭代自组织聚类的地质灾害易发性评价 被引量:23
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作者 陈绪钰 倪化勇 +3 位作者 李明辉 田凯 宋志 高延超 《灾害学》 CSCD 北大核心 2021年第2期71-78,共8页
以三峡库区忠县-方斗山地区为研究对象,首先选取坡度、坡向、坡高、岩土体类型、坡体结构、构造、水的作用、人类工程活动等8个评价因子建立地质灾害易发性评价指标体系,并对因子状态进行分级;然后,采用层次分析法计算各指标因子的权重... 以三峡库区忠县-方斗山地区为研究对象,首先选取坡度、坡向、坡高、岩土体类型、坡体结构、构造、水的作用、人类工程活动等8个评价因子建立地质灾害易发性评价指标体系,并对因子状态进行分级;然后,采用层次分析法计算各指标因子的权重,应用加权信息量模型进行地质灾害易发性评价;再者,利用迭代自组织聚类模型对地质灾害易发性评价结果进行分级区划;最后,对地质灾害易发性评价的精度进行定量评价。结果表明:地质灾害易发性评价结果与实际地质灾害发生的吻合度高、评价结果可靠、评价方法精度高、适用性强;岩土体类型、坡体结构、水的作用及人类工程活动是地质灾害发育的最主要控制因素;地质灾害易发性划分为极高易发、高易发、中易发、低易发、极低易发五个等级。建立的评价方法从权重确定和等级划分方面完善了地质灾害易发性评价理论体系,可为区域地质灾害易发性评价提供理论指导和技术参考。 展开更多
关键词 地质灾害 易发性 层次分析法 加权信息量模型 自组织算法 三峡库区
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基于层次聚类和BILSTM的光伏短期功率预测模型 被引量:7
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作者 张晓珂 张辉 +3 位作者 戴小然 贾梦麒 邓其军 雷忠诚 《智慧电力》 北大核心 2024年第9期41-48,共8页
为解决现有光伏功率预测方法存在效率低和非线性预测精度不高的问题,提出一种混合光伏功率预测模型。首先通过支持向量机(SVM)提取模块降低输入数据维度;然后利用平衡迭代规约和聚类(BIRCH)模块挖掘数据中的信息,划分特征库;最后根据光... 为解决现有光伏功率预测方法存在效率低和非线性预测精度不高的问题,提出一种混合光伏功率预测模型。首先通过支持向量机(SVM)提取模块降低输入数据维度;然后利用平衡迭代规约和聚类(BIRCH)模块挖掘数据中的信息,划分特征库;最后根据光伏功率的波动特性,建立其对应的双向长短期记忆网络(BILSTM)预测模型。将提出的混合模型应用于欧洲中期天气预报中心(ECMWF)提供的真实数据集上进行预测,通过与8种主流的机器学习算法相比,该模型在测试数据集上的平均绝对误差(MAE)和均方误差(MSE)分别降低了4.3%~59.75%和35.65%~78.29%。此外,混合模型还具有良好的可解释性,使其在电力行业有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 光伏发电 支持向量机 平衡规约 双向长短期记忆网络 功率预测
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数据挖掘中聚类算法比较研究 被引量:35
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作者 张红云 刘向东 +2 位作者 段晓东 苗夺谦 马垣 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2003年第2期5-6,77,共3页
聚类算法是数据挖掘的核心技术,本文综合提出了评价聚类算法好坏的5个标准,基于这5个标准,对数据挖掘中常用聚类算法作了比较分析,以便于人们更容易、更快捷地找到一种适用于特定问题的聚类算法。
关键词 数据挖掘 算法 平衡削减算法 表点算法 数据库
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模糊聚类在特征选取中的应用 被引量:1
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作者 刘全金 赵志敏 李颖新 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期881-887,共7页
提出了一种基于模糊聚类算法的高维特征选取方法。首先,利用Bhattacharyya距离过滤样本类别无关的特征;然后,基于递归特征剔除过程,提出了基于模糊迭代自组织数据分析技术(Interactive self-organizing dataanalysis technique,ISODATA... 提出了一种基于模糊聚类算法的高维特征选取方法。首先,利用Bhattacharyya距离过滤样本类别无关的特征;然后,基于递归特征剔除过程,提出了基于模糊迭代自组织数据分析技术(Interactive self-organizing dataanalysis technique,ISODATA)聚类方法,以样本与聚类中心的加权距离作为可分性指标,产生候选特征子集;最后,以候选特征子集分类和聚类的接受者操作特征曲线下面积(Area under the receiver operating characteristiccurve,AUC)值和正确率作为目标函数,确定最佳特征子集。将该方法用于选取5个基因表达谱数据集的特征基因,结果显示该方法所选特征具有较好的分类和聚类能力,说明了提出的特征选取方法的有效性。 展开更多
关键词 特征选取 模糊自组织数据分析技术 层次 支持向量机 K近邻
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基于柔性耦合权重的四川省洪灾评估标准计算
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作者 廖力 周雪芹 +2 位作者 邹强 高峰 纪锋 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2020年第3期37-44,共8页
洪灾损失具有随机性、模糊性和不确定性,其评估标准难以确定。采用加权模糊核聚类(WFKCA)方法对四川省历史洪灾样本集进行模糊聚类迭代运算,提取其中的内在分布特性,从而计算出洪灾损失各类别间的边界值,作为洪灾损失评估的参考标准。... 洪灾损失具有随机性、模糊性和不确定性,其评估标准难以确定。采用加权模糊核聚类(WFKCA)方法对四川省历史洪灾样本集进行模糊聚类迭代运算,提取其中的内在分布特性,从而计算出洪灾损失各类别间的边界值,作为洪灾损失评估的参考标准。为了使评估工作具有一定普适性,针对性地选取了评估指标体系,并且对绝对值及相对值2种标准进行了探讨。考虑到指标权重对评估工作的关键性,利用模糊层次分析法计算出的主观综合判断矩阵推导出各指标权重的专家组指导性范围,并用来约束WFKCA对客观权重的搜索范围,得到在满足专家组主观决策偏好的前提下尽可能对代表客观性的聚类效果进行优化的主、客观性间柔性耦合的权重。实例分析证明本文提出的方法计算出的洪灾评估标准较为可靠,具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 洪灾评估标准 加权模糊核 模糊运算 模糊层次分析法 柔性耦合权重
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