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基于非局部信息和子空间的模糊C有序均值聚类的图像分割算法
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作者 陈阳 黄成泉 +3 位作者 覃小素 彭家磊 雷欢 周丽华 《计算机辅助设计与图形学学报》 北大核心 2025年第3期506-518,共13页
针对模糊C有序均值聚类算法没有考虑图像空间信息,导致难以有效地分割含噪图像的问题,提出一种基于非局部信息和子空间的模糊C有序均值聚类(non-local information and subspace for fuzzy C-ordered means,SFCOM-NLS)算法.首先,利用图... 针对模糊C有序均值聚类算法没有考虑图像空间信息,导致难以有效地分割含噪图像的问题,提出一种基于非局部信息和子空间的模糊C有序均值聚类(non-local information and subspace for fuzzy C-ordered means,SFCOM-NLS)算法.首先,利用图像中给定的相似邻域结构的像素提取当前像素的非局部空间信息;其次,计算每个像素的典型性,并对其进行排序,在每次迭代中更新像素的典型性,提高像素聚类的准确性,解决在聚类过程中存在相似类导致的误分类问题;最后,引入子空间聚类概念,为图像不同维度分配适当的权重,提高彩色图像的分割性能.在含噪合成图像和公开数据集BSDS500,MSRA100和AID上实验结果表明,所提算法的模糊划分系数、模糊划分熵、分割精度和标准化互信息平均值分别达到了95.00%,6.66%,98.77%和95.54%,均优于对比的同类算法. 展开更多
关键词 局部空间信息 子空间 模糊C有序均值 噪声图像分割 鲁棒性
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模糊聚类算法参数优选方法及其在局部放电模式识别中的应用 被引量:11
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作者 王辉 郑文栋 +4 位作者 吴晓春 姚林朋 黄成军 钱勇 江秀臣 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期3002-3006,共5页
为了研究GIS中不同缺陷所激发的局部放电类型,设置了悬浮电极、针尖电晕、自由微粒以及气隙等4种常见缺陷模型。对采集的局放数据,建立了最大放电量、平均放电量和放电次数等二维相位分布函数,在此基础上提取24组指纹特征参数。在采用模... 为了研究GIS中不同缺陷所激发的局部放电类型,设置了悬浮电极、针尖电晕、自由微粒以及气隙等4种常见缺陷模型。对采集的局放数据,建立了最大放电量、平均放电量和放电次数等二维相位分布函数,在此基础上提取24组指纹特征参数。在采用模糊C均值(FCM)和Gustafson-Kessel(GK)等聚类算法对局放数据进行聚类分析时,针对聚类有效性,即样本集的类数c和模糊加权指数m的优选问题,介绍了一种新型聚类有效性评估指标U(c),发现U(c)值越大,得到的聚类数越接近于真实值。最后与其它有效性指标对比,验证了U(c)指标的准确性和有效性。 展开更多
关键词 局部放电(PD) 气体绝缘组合开关(GIS) 指纹特征 FCM算法 GK算法 模糊 有效性
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基于核与局部信息的多维度模糊聚类图像分割算法 被引量:6
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作者 王少华 狄岚 梁久祯 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第11期3227-3231,3237,共6页
在以聚类分析为背景的图像分割算法中,引入局部信息是为了在保留图像细节的同时尽可能地减少噪声。在模糊C均值算法基础上,提出了一种基于核与局部信息的多维度模糊聚类分析方法来权衡图像中的噪声和细节。该算法引入2个基于局部信息的... 在以聚类分析为背景的图像分割算法中,引入局部信息是为了在保留图像细节的同时尽可能地减少噪声。在模糊C均值算法基础上,提出了一种基于核与局部信息的多维度模糊聚类分析方法来权衡图像中的噪声和细节。该算法引入2个基于局部信息的图像变体,即平滑和锐化处理后的图像,使之与原始图像一起构成多维度的灰度值向量来替换原始单维的灰度值;再利用核方法提高其鲁棒性;最后添加一个邻域隶属度差异惩罚项很好地修正和增强了最终的分割效果。在人工合成图片的去噪实验中,所提方法取得了近99%的分割正确率,优于Nystrom归一化分割(NNcut)和基于模糊局部信息C均值(FLICM)算法;同时在自然图片和医学图片的对比实验以及参数调控实验中,展现出了其在处理图像噪声和细节时灵活、稳定、健壮且易于调控的特点。 展开更多
关键词 分析 图像分割 模糊C均值 多维度 方法 局部信息
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基于模糊聚类的快速路VMS信息发布方法 被引量:8
4
作者 李振龙 赵晓华 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第8期210-212,共3页
将模糊聚类技术引入快速路上可变信息牌(VMS)的信息发布中,利用模糊聚类对3个交通流参数(流量、速度、占有率)进行分析,对快速路的交通状况进行划分与识别,从而为发布合理、有效的VMS信息提供依据。将快速路的交通状况分为3个等级,并选... 将模糊聚类技术引入快速路上可变信息牌(VMS)的信息发布中,利用模糊聚类对3个交通流参数(流量、速度、占有率)进行分析,对快速路的交通状况进行划分与识别,从而为发布合理、有效的VMS信息提供依据。将快速路的交通状况分为3个等级,并选取聚类数目为3。计算聚类中心确定快速路的交通状况,VMS则将交通状况等信息发布给驾驶员。 展开更多
关键词 可变信息 模糊 信息发布
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基于残缺信息模糊聚类的产品模块划分方法研究 被引量:5
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作者 夏晓光 段国林 田永军 《机械设计》 CSCD 北大核心 2019年第1期39-43,共5页
为了解决含有残缺信息的产品模块划分问题,提出了一种基于改进WDS算法的产品模块划分方法。该方法利用改进WDS算法,将产品零部件划分为完整信息零部件和残缺信息零部件,并分别进行模块划分,同时引入平均模糊熵作为模块划分评判标准。最... 为了解决含有残缺信息的产品模块划分问题,提出了一种基于改进WDS算法的产品模块划分方法。该方法利用改进WDS算法,将产品零部件划分为完整信息零部件和残缺信息零部件,并分别进行模块划分,同时引入平均模糊熵作为模块划分评判标准。最后,以3D打印机的模块划分作为实例,对比分析了完整信息产品和残缺信息产品的模块划分结果,验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 残缺信息 模糊 模块划分
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基于自适应局部迭代滤波和模糊C均值聚类的滚动轴承故障诊断方法 被引量:8
6
作者 张超 何闯进 何玉灵 《轴承》 北大核心 2021年第5期50-55,62,共7页
为准确提取滚动轴承振动信号的故障特征,并对不同状态信号进行划分,提出了一种基于自适应局部迭代滤波(ALIF)和模糊C均值(KFCM)聚类的滚动轴承故障诊断方法。首先,将多模态信号自适应分解为多阶单一模态分量;然后,结合相关系数提取出含... 为准确提取滚动轴承振动信号的故障特征,并对不同状态信号进行划分,提出了一种基于自适应局部迭代滤波(ALIF)和模糊C均值(KFCM)聚类的滚动轴承故障诊断方法。首先,将多模态信号自适应分解为多阶单一模态分量;然后,结合相关系数提取出含有最多故障特征信息的最优分量,计算其近似熵值并构建特征向量矩阵;最后,将得到的特征向量输入KFCM得到聚类结果。试验结果表明,与基于EMD,EEMD和KFCM聚类,以及ALIF和FCM聚类的方法相比,ALIF和KFCM方法的分类系数更接近1,平均模糊熵更接近0,聚类效果更好,对滚动轴承各类故障信号具有很高的识别度和良好的分类效果。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 自适应局部迭代滤波 模糊C均值 近似熵
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局部搜索自适应核模糊聚类方法 被引量:2
7
作者 刘汉强 郑朋 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2016年第8期1735-1740,共6页
核模糊C-均值聚类KFCM是利用核函数将数据映射到高维空间,通过计算数据点与聚类中心的隶属度对数据进行聚类的算法,拥有高效、快捷的特点而被广泛应用于各领域,然而KFCM算法存在对聚类中心的初始值敏感和不能自适应确定聚类数两个局限... 核模糊C-均值聚类KFCM是利用核函数将数据映射到高维空间,通过计算数据点与聚类中心的隶属度对数据进行聚类的算法,拥有高效、快捷的特点而被广泛应用于各领域,然而KFCM算法存在对聚类中心的初始值敏感和不能自适应确定聚类数两个局限性。针对这两个问题,提出一种局部搜索自适应核模糊聚类方法,该方法引入核方法提高数据的可分性,并构造基于核函数的评价函数来确定最优的聚类数目和利用部分样本数据进行局部搜索以寻找初始聚类中心。人工数据和UCI数据集上的实验结果验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 模糊 模糊C-均值 方法 局部搜索
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互信息与模糊C均值聚类集成的特征优选方法 被引量:2
8
作者 朱接文 肖军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第9期2608-2611,2649,共5页
针对大型数据中大量冗余特征的存在可能降低数据分类性能的问题,提出了一种基于互信息(MI)与模糊C均值(FCM)聚类集成的特征自动优选方法 FCC-MI。首先分析了互信息特征及其相关度函数,根据相关度对特征进行排序;然后按照最大相关度对应... 针对大型数据中大量冗余特征的存在可能降低数据分类性能的问题,提出了一种基于互信息(MI)与模糊C均值(FCM)聚类集成的特征自动优选方法 FCC-MI。首先分析了互信息特征及其相关度函数,根据相关度对特征进行排序;然后按照最大相关度对应的特征对数据进行分组,采用FCM聚类方法自动确定最优特征数目;最后基于相关度对特征进行了优选。在UCI机器学习数据库的7个数据集上进行实验,并与相关文献中提出的基于类内方差与相关度结合的特征选择方法(WCMFS)、基于近似Markov blanket和动态互信息的特征选择算法(B-AMBDMI)及基于互信息和遗传算法的两阶段特征选择方法(T-MI-GA)进行对比。理论分析和实验结果表明,FCC-MI不但提高了数据分类的效率,而且在有效保证分类精度的同时能自动确定最优特征子集,减少了数据集的特征数目,适用于海量、数据特征相关性大的特征约简及数据分析。 展开更多
关键词 信息 特征优选 模糊C均值 数据分组
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互补空间信息和隶属度修正的直觉模糊聚类苗族服饰图案分割
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作者 彭家磊 黄成泉 +4 位作者 陈阳 覃小素 雷欢 郑兰 周丽华 《现代纺织技术》 北大核心 2024年第10期114-124,共11页
苗族服饰图案分割对推动苗族服饰文化的数字化保护和传承具有重要意义。针对直觉模糊聚类算法鲁棒性差、对噪声敏感的问题,提出一种基于互补空间信息和隶属度修正的直觉模糊聚类苗族服饰图案分割算法。首先,该算法使用互补空间信息的加... 苗族服饰图案分割对推动苗族服饰文化的数字化保护和传承具有重要意义。针对直觉模糊聚类算法鲁棒性差、对噪声敏感的问题,提出一种基于互补空间信息和隶属度修正的直觉模糊聚类苗族服饰图案分割算法。首先,该算法使用互补空间信息的加权平方欧式距离代替传统欧氏距离,用于提高算法的抗噪性能;其次,采用隶属度连接机制,减少算法的迭代次数,从而提升算法的运行速率;最后,利用图像的局部像素特征和空间关系,对邻域内的像素点赋予不同的权重来修正隶属度函数,以实现更为准确的分割。当混合噪声的密度为10%时,所提算法在合成图像数据集上的分割精度达到99.72%,在苗族服饰图案数据集上的划分系数和划分熵为97.23%和4.61%。结果表明,与相关算法相比,所提算法的分割精度更高、细节保留能力更强。 展开更多
关键词 直觉模糊 苗族服饰 分割 噪声 互补空间信息
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基于模糊聚类的信息不完全确定的多准则分类方法 被引量:1
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作者 王坚强 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第8期1288-1291,共4页
针对权系数信息不完全确定且有训练集的多准则分类决策问题,提出了一种基于模糊聚类的分类方法。该方法在考虑对训练集分类的基础上,结合不完全确定的准则权系数信息等建立模糊聚类模型,通过遗传算法求解所得优化模型,得出准则权系数和... 针对权系数信息不完全确定且有训练集的多准则分类决策问题,提出了一种基于模糊聚类的分类方法。该方法在考虑对训练集分类的基础上,结合不完全确定的准则权系数信息等建立模糊聚类模型,通过遗传算法求解所得优化模型,得出准则权系数和聚类中心,计算方案属于各类别的隶属度,进而得到整个方案集的分类。实例说明了该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 多准则分决策 模糊 信息不完全确定 遗传算法
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基于位置信息熵的局部敏感哈希聚类方法 被引量:2
11
作者 徐彭娜 魏静 +1 位作者 林劼 江育娥 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第3期230-235,252,共7页
在分析海量生物序列时,现有的聚类算法存在着时间效率不高、准确率较低,以及聚类结果的生物意义不足等问题。针对这些问题,提出一种基于位置信息熵的局部敏感哈希聚类方法。通过对生物序列使用K词计算其标准熵,将标准熵作为局部敏感哈... 在分析海量生物序列时,现有的聚类算法存在着时间效率不高、准确率较低,以及聚类结果的生物意义不足等问题。针对这些问题,提出一种基于位置信息熵的局部敏感哈希聚类方法。通过对生物序列使用K词计算其标准熵,将标准熵作为局部敏感哈希函数簇的特征向量,计算特征矩阵并应用于生物序列聚类。实验结果表明,该算法能够有效地提高时间效率和聚类的准确率。随着数据集的增大,也同样取得很好的效果,实验结果更具有生物解释性和实际意义。 展开更多
关键词 位置信息 标准熵 局部敏感哈希 生物序列 编辑距离
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基于融合模糊聚类的医院人事信息多重加密方法 被引量:3
12
作者 郎朗 《信息安全研究》 2021年第12期1211-1216,共6页
医院人事信息加密过程易出现非线性突变,导致信息存储的安全性较差,为此研究基于融合模糊聚类的医院人事信息多重加密方法,提升信息多重加密效果,增强信息存储的安全性.通过分段匹配检测方法压缩医院人事信息,完成多余信息自适应归集合... 医院人事信息加密过程易出现非线性突变,导致信息存储的安全性较差,为此研究基于融合模糊聚类的医院人事信息多重加密方法,提升信息多重加密效果,增强信息存储的安全性.通过分段匹配检测方法压缩医院人事信息,完成多余信息自适应归集合并;提取归集合并后信息内的高阶谱特征,作为信息聚类中心的搜索信息素,设计分段融合模糊聚类方法,利用该方法剔除无效信息,聚类有用信息;利用混沌映射方式完成信息多重加密,减轻非线性突变现象.实验证明:该方法的归一化互信息与芮氏指标值较高,具备较优的信息聚类效果;多重加密后的信息交换标准代码分布较均匀,提升了信息的随机性与抵抗攻击能力,增强了信息存储的安全性.该方法经NIST测试得到的置信度均值为0.932,具备较优的加密效果. 展开更多
关键词 融合模糊 医院人事信息 多重加密 分段匹配 高阶谱特征 混沌映射
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灰色聚类与模糊聚类集成诊断变压器内部故障的方法研究 被引量:89
13
作者 李俭 孙才新 +2 位作者 陈伟根 周湶 杜林 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第2期112-115,共4页
根据反映变压器绝缘状态的模糊和灰色特征,采用模糊聚类方法,对若干典型故障样本聚类成c个灰类,得到c个最优聚类中心:依据聚类中心矩阵并借助灰色系统理论,提出了一种确定故障诊断各灰类白化权函数的原则和算法;根据该算法,首先求出各... 根据反映变压器绝缘状态的模糊和灰色特征,采用模糊聚类方法,对若干典型故障样本聚类成c个灰类,得到c个最优聚类中心:依据聚类中心矩阵并借助灰色系统理论,提出了一种确定故障诊断各灰类白化权函数的原则和算法;根据该算法,首先求出各待检模式状态的灰色聚类系数,进而建立了一种灰色聚类与模糊聚类相结合的变压器故障诊断的新模型;进行了大量的该模型应用实例分析,结果表明该文方法的诊断准确度高于现有的常用方法。 展开更多
关键词 灰色 模糊 变压器 电力变压器 故障诊断 集成方法
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考虑模糊聚类特性的电能质量预警方法及其应用 被引量:18
14
作者 欧阳森 李奇 +2 位作者 石怡理 耿红杰 王克英 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期1712-1716,共5页
现有的电能质量预警方法通常是依据各类国家电能质量标准的限值设置预警阈值从而判断是否需告警,而此类预警阈值的设置在许多应用场合会显得比较僵硬。针对此缺点,提出了一种有效利用模糊聚类的电能质量预警方法来改善预警阈值的灵活性... 现有的电能质量预警方法通常是依据各类国家电能质量标准的限值设置预警阈值从而判断是否需告警,而此类预警阈值的设置在许多应用场合会显得比较僵硬。针对此缺点,提出了一种有效利用模糊聚类的电能质量预警方法来改善预警阈值的灵活性与适用性。首先对预警对象的电能质量指标值进行模糊聚类分析,得到其动态聚类图,并将各指标水平相近的预警对象划分为同一类型:然后考虑到同类型预警对象的指标值比较接近,选取指标值的算术平均值设为阈值,使阈值的设置更具灵活性,能充分反映真实数据所隐藏的规律;最后在判断是否"超国标"的基础上,根据所设的阈值挖掘电能质量指标在"超标"和"不超标"两种情况下的变化规律,并作告警判断,做到因情而异。通过实例分析,验证了该方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 电能质量 模糊 预警方法 阈值
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利用基于模糊划分的ISODATA模糊聚类方法识别电力系统同调机群 被引量:18
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作者 王华芳 卫志农 +2 位作者 杨博 张涛 孙国强 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2005年第2期19-22,共4页
给出了一种利用基于模糊划分的迭代自组织数据分析技术(ISODATA)模糊聚类方法识别电力系统同调机群的算法。首先介绍了基于模糊划分的ISODATA模糊聚类方法的原理;然后在一些基本假设并对系统元件做了必要简化的基础上,形成了利用该方法... 给出了一种利用基于模糊划分的迭代自组织数据分析技术(ISODATA)模糊聚类方法识别电力系统同调机群的算法。首先介绍了基于模糊划分的ISODATA模糊聚类方法的原理;然后在一些基本假设并对系统元件做了必要简化的基础上,形成了利用该方法识别同调机群的模糊集合;最后通过对新英格兰10机39节点系统的算例仿真验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 机群 模糊划分 模糊方法 ISODATA 识别 算法 系统 基本假设 新英格兰 技术
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采用等效时频分析及模糊聚类法识别混合局部放电源 被引量:17
16
作者 杨丽君 孙才新 +2 位作者 廖瑞金 汪可 周天春 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1710-1717,共8页
在过去几十年里,国内外开展了大量局部放电源的模式识别研究工作,但均仅能够识别单一的放电源,而对于混合放电源的识别问题,还未找到较好的解决办法。为此,提出了一种用于识别混合局部放电源的新方法,首先将放电波形经过等效时频变换构... 在过去几十年里,国内外开展了大量局部放电源的模式识别研究工作,但均仅能够识别单一的放电源,而对于混合放电源的识别问题,还未找到较好的解决办法。为此,提出了一种用于识别混合局部放电源的新方法,首先将放电波形经过等效时频变换构成T-F模式,来自于不同放电源的放电脉冲具有不同的放电波形特性,并将投影在T-F平面的不同区域;再结合模糊C-均值聚类算法(FCM)对T-F模式进行聚类,根据信号点隶属度实现不同放电波形特性信号的划分,从而实现混合放电信号的分离和放电源识别。结果表明,与采用多参数Weibull分布识别多放电源的方法相比,该方法具有对"脏数据"不敏感,而且能够从混合放电的相位-峰值(q-Φ)图中分离出属于各类放电的q-Φ子图,进而采用已有的特征提取和模式识别等手段做进一步的分析。应用该方法构造单一放电的特征指纹库更为可靠,而且在对实验室的混合人工缺陷模型放电信号的分离和识别中也取得了理想的效果。 展开更多
关键词 局部放电 等效时频变换 混合放电源 模式识别 特征提取 模糊
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基于GK模糊聚类和LS-SVC的GIS局部放电类型识别 被引量:29
17
作者 杨志超 范立新 +2 位作者 杨成顺 张成龙 黄烜城 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2014年第20期38-45,共8页
局部放电可以反映气体绝缘组合电器(Gas Insulated Switchgear,GIS)内部的绝缘缺陷,对正确识别GIS的放电类型具有重要意义。在GIS重症监护系统研究平台上人工设置4种GIS的典型缺陷。基于4种缺陷不同电压等级下的局部放电样本数据,提取... 局部放电可以反映气体绝缘组合电器(Gas Insulated Switchgear,GIS)内部的绝缘缺陷,对正确识别GIS的放电类型具有重要意义。在GIS重症监护系统研究平台上人工设置4种GIS的典型缺陷。基于4种缺陷不同电压等级下的局部放电样本数据,提取局部放电灰度图像的分析特性作为识别特征量。同时考虑到现场干扰对局部放电信号的影响,利用GK模糊聚类算法对分形特征量进一步处理,以提取隔离干扰后的分析特征量。最后设计了基于LS-SVC的局部放电模式识别器。试验结果表明所提方法能有效识别GIS放电类型,比人工神经网络方法具有识别率高、稳定性好的优点。 展开更多
关键词 气体绝缘组合电器 局部放电 故障识别 G-K模糊 最小二乘支持向量机
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基于空间信息的可能性模糊C均值聚类遥感图像分割 被引量:12
18
作者 张一行 王霞 +2 位作者 方世明 李晓冬 凌峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第11期3004-3007,共4页
可能性模糊C均值(PFCM)聚类算法作为模糊C均值(FCM)聚类算法的一种改进算法,能在一定程度上克服FCM算法对噪声的敏感性;但由于PFCM没有考虑像元间的空间信息,对含有较大噪声的图像分割效果依然不理想。为此,提出一种新的基于空间信息的P... 可能性模糊C均值(PFCM)聚类算法作为模糊C均值(FCM)聚类算法的一种改进算法,能在一定程度上克服FCM算法对噪声的敏感性;但由于PFCM没有考虑像元间的空间信息,对含有较大噪声的图像分割效果依然不理想。为此,提出一种新的基于空间信息的PFCM算法(SPFCM),克服了PFCM算法对含有较大噪声的图像分割效果不佳的缺点。通过对人工图像和IKONOS遥感图像进行分析,结果表明,SPFCM算法无论是在视觉上还是在分割正确率上都优于传统的FCM算法、PFCM算法及两种加入空间信息的FCM算法;对于含有高斯噪声和盐椒噪声的图像,平均分割正确率高达99.71%,是一种去噪效果较好的图像分割算法。 展开更多
关键词 空间信息 模糊C均值 可能性C均值 图像分割
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基于互信息法和改进模糊聚类的温度测点优化 被引量:22
19
作者 李艳 李英浩 +1 位作者 高峰 孟振华 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期2466-2472,共7页
基于热误差模型进行机床热误差补偿是保证数控机床加工精度的一种有效方法,温度测点的布置和辨识会直接影响热误差建模的精确性和鲁棒性。本文提出一种互信息和改进模糊聚类法相结合的机床热关键点优化方法。以机床不同位置处的多个测... 基于热误差模型进行机床热误差补偿是保证数控机床加工精度的一种有效方法,温度测点的布置和辨识会直接影响热误差建模的精确性和鲁棒性。本文提出一种互信息和改进模糊聚类法相结合的机床热关键点优化方法。以机床不同位置处的多个测点温度值及工件热变形作为分析数据,通过计算温度变量与热变形之间的平均互信息量,获得其综合关联度矩阵,确定二者之间的相关性后初选温度变量。根据改进模糊聚类法、F统计量和复判定系数对初选的温测点进行聚类,并结合温度变量与热变形之间的综合关联度值提取机床热关键点,从而实现测点优化。将基于该方法所得到的热误差模型与采用变量分组优化法获得的热误差模型进行比较,结果显示采用该方法进行热误差建模,机床X轴和Y轴的热变形预测精度得到显著提高,有利于改善加工精度。 展开更多
关键词 信息 改进模糊 热关键点优化 热误差模型
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基于分布信息直觉模糊c均值聚类的红外图像分割算法 被引量:28
20
作者 王晓飞 胡凡奎 黄硕 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第5期120-129,共10页
针对传统的直觉模糊c均值聚类算法进行图像分割时对聚类中心敏感导致最终聚类精度低、细节保留性差、时间复杂度较大等不足,提出了一种适用于电力设备红外图像分割的基于分布信息的直觉模糊c均值聚类算法。红外图像中高强度的非目标对... 针对传统的直觉模糊c均值聚类算法进行图像分割时对聚类中心敏感导致最终聚类精度低、细节保留性差、时间复杂度较大等不足,提出了一种适用于电力设备红外图像分割的基于分布信息的直觉模糊c均值聚类算法。红外图像中高强度的非目标对象与图像强度不均匀对图像分割有较强干扰,所提算法能有效抑制该干扰。首先,将高斯模型引入电力设备的全局空间分布信息中以改进IFCM算法;其次,利用局部空间信息的空间算子优化隶属函数来解决边缘模糊和图像强度不均匀问题。经过对Terravic动态红外数据库与包含300幅电力设备红外图像的数据集进行实验,相对区域错误率在10%左右,受模糊因子m变化影响较小,验证了所提算法在有效性与适用性上明显优于其他对比算法。 展开更多
关键词 直觉模糊c均值 红外图像 高斯模型 局部信息
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