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基于量子遗传谱聚算法的聚类 被引量:1
1
作者 蒋勇 谭怀亮 李光文 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第9期2546-2550,共5页
在处理大数据集聚类问题上,谱聚算法因存在占用存储空间大、时间复杂度高的缺陷而难以推广,针对此问题,提出采用多次分割、向上向下双向收缩的QR算法求得特征值对应的特征向量来实现降维,并在此基础上构造映射空间上的样本来实现量子遗... 在处理大数据集聚类问题上,谱聚算法因存在占用存储空间大、时间复杂度高的缺陷而难以推广,针对此问题,提出采用多次分割、向上向下双向收缩的QR算法求得特征值对应的特征向量来实现降维,并在此基础上构造映射空间上的样本来实现量子遗传谱聚算法的聚类。该方法通过映射为后续的量子遗传谱聚算法聚类提供低维的输入,而量子遗传算法具有快速收敛到全局最优并且对初始化不敏感的特性,从而可以获得良好的聚类结果。实验结果显示,使用该算法的聚类比谱聚算法、K-means算法、NJW算法等单一方法具有更好的收敛性、稳定性和更高的全局最优。 展开更多
关键词 特征值分解 QR分割 算法 量子遗传谱聚算法
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基于累积和事件段识别与改进谱聚类的锂离子电池储能系统内短路故障检测方法 被引量:4
2
作者 肖先勇 陈智凡 +2 位作者 汪颖 何涛 张逢蓉 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期658-667,共10页
锂离子电池系统的内短路故障可能导致严重安全事故,其检测受到在线检测实时性以及故障特征获得性制约,是当下锂离子电池储能系统安全运行亟待解决的问题。该文提出一种基于累积和(cumulative sum,CUSUM)事件段检测与改进谱聚类的锂离子... 锂离子电池系统的内短路故障可能导致严重安全事故,其检测受到在线检测实时性以及故障特征获得性制约,是当下锂离子电池储能系统安全运行亟待解决的问题。该文提出一种基于累积和(cumulative sum,CUSUM)事件段检测与改进谱聚类的锂离子电池储能系统内短路故障检测方法。首先,考虑内短路故障时的电压/温度变化特性,基于累积和事件突变点识别方法,识别疑似内短路故障事件段。其次,构建三维故障特征,刻画检测对象内短路故障特征属性。然后,构建基于Wasserstein测度的内短路故障特征距离矩阵,检测三维空间各点稀疏特性,客观划定故障聚类,实现内短路故障检测。搭建锂离子电池内短路实验平台、建立锂离子电池电–热耦合仿真模型,算例结果表明该文方法能够准确识别疑似内短路故障事件段,在不同串并联形式及故障类型下实现故障检测,证明了该文方法的正确性与可行性。 展开更多
关键词 内短路故障检测 事件段检测 故障特征 Wasserstein距离 改进算法
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基于立体视觉的光谱聚类算法在目标识别中的研究 被引量:1
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作者 韩伟佳 王国伟 +1 位作者 孙亚东 李超然 《激光杂志》 北大核心 2019年第5期23-26,共4页
为了降低伪目标引起的误检率,提高系统在复杂环境中的目标识别能力,设计了一种基于立体视觉分析的光谱聚类算法,该算法在结合待测目标几何特性的基础上完成光谱聚类分析,从而实现通过立体视觉作为边界条件的方式消除伪目标的干扰。实验... 为了降低伪目标引起的误检率,提高系统在复杂环境中的目标识别能力,设计了一种基于立体视觉分析的光谱聚类算法,该算法在结合待测目标几何特性的基础上完成光谱聚类分析,从而实现通过立体视觉作为边界条件的方式消除伪目标的干扰。实验采用TEL-2000型成像光谱仪采集的目标区域图像作为样本与检测数据,分别对不同条件下的目标光谱特征值、非目标光谱特征值以及相关系数进行检测分析,对比目标与伪目标的识别效果。结果显示,目标光谱特征参数个数越多,目标检出概率越大,但伪目标误检概率也较大;非目标光谱特征参数越多,伪目标误检概率越小,但目标检出概率降低;当u=6,v=4,η=0. 6时,识别效果最好。该算法能够保证高目标检出率时实现误检率的有效降低值。 展开更多
关键词 目标识别 谱聚算法 立体视觉分析 识别概率
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一种高光谱遥感图像快速谱聚类算法 被引量:2
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作者 张亚平 张宇 +2 位作者 杨楠 罗晓 罗谦 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2019年第12期60-64,共5页
为获得分类效果更优良的遥感图像分类方式并解决高光谱遥感图像分类运算速度缓慢的问题,集成Lanczos算法与谱聚类算法,探讨了高光谱遥感图像谱聚类算法应用于遥感图像分类的可行性,提出了一种面向高光谱遥感图像的快速谱聚类算法;通过... 为获得分类效果更优良的遥感图像分类方式并解决高光谱遥感图像分类运算速度缓慢的问题,集成Lanczos算法与谱聚类算法,探讨了高光谱遥感图像谱聚类算法应用于遥感图像分类的可行性,提出了一种面向高光谱遥感图像的快速谱聚类算法;通过对比美国圣地亚哥机场高光谱遥感图像K-均值算法与谱聚类算法的分类结果,发现面向高光谱遥感图像的谱聚类算法易于识别线性地物,且分类的速度能得到较大提升。 展开更多
关键词 高光遥感图像 算法 K-均值算法 LANCZOS算法 图像分类
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联合模型初始化独立谱聚类算法 被引量:4
5
作者 马秀丽 焦李成 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期768-772,808,共6页
针对原始谱聚类算法初始化敏感的缺点,提出了一种基于联合模型的初始化独立谱聚类算法并将其用于图像分割.通过引入联合模型可以充分利用待聚类数据所包含的空间邻近信息和特征相似性信息,得到更精确的聚类结果;通过引入K-调和平均算法... 针对原始谱聚类算法初始化敏感的缺点,提出了一种基于联合模型的初始化独立谱聚类算法并将其用于图像分割.通过引入联合模型可以充分利用待聚类数据所包含的空间邻近信息和特征相似性信息,得到更精确的聚类结果;通过引入K-调和平均算法克服了原始谱聚类算法对初始化的敏感性,从而得到更稳定的聚类性能.最后,通过对纹理图像和合成孔径雷达图像分割验证了新算法的有效性. 展开更多
关键词 算法 联合模型 K-调和平均算法 合成孔径雷达图像分割
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基于谱聚类算法黑龙江垦区农业机械装备水平聚类分析 被引量:1
6
作者 孟军 徐勇 +1 位作者 于金明 吴秋峰 《农机化研究》 北大核心 2017年第3期26-31,共6页
针对黑龙江省垦区各农场的农业机械装备水平差异性较大及数据维数高的问题,基于谱聚类算法的聚类方法,对2013-2015年垦区东部36个农场的统计数据进行了聚类分析。结合各农场农业生产总值变化速率与平均机耕面积农机总动力变化速率之间... 针对黑龙江省垦区各农场的农业机械装备水平差异性较大及数据维数高的问题,基于谱聚类算法的聚类方法,对2013-2015年垦区东部36个农场的统计数据进行了聚类分析。结合各农场农业生产总值变化速率与平均机耕面积农机总动力变化速率之间的关系,将聚类结果定义为发达农场、中等发达农场、不发达农场3类。结果表明:聚类较为准确,符合垦区农业机械装备水平差异性较大的事实,能够反应垦区农业机械装备水平现状,可为垦区未来经济的协调发展和农业机械管理等方面提供理论依据和有效建议。 展开更多
关键词 农业机械装备水平 算法 差异 黑龙江垦区
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基于密度敏感的改进自适应谱聚类算法 被引量:3
7
作者 赵小强 刘晓丽 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2018年第6期102-106,共5页
针对谱聚类算法在构造相似矩阵时对尺度参数敏感以及对多尺度数据集聚类效果不太理想的问题,提出了基于密度敏感的改进自适应谱聚类算法.首先利用密度差来调整簇类样本点之间的相似度构造新的相似矩阵函数,然后利用新的相似矩阵构造拉... 针对谱聚类算法在构造相似矩阵时对尺度参数敏感以及对多尺度数据集聚类效果不太理想的问题,提出了基于密度敏感的改进自适应谱聚类算法.首先利用密度差来调整簇类样本点之间的相似度构造新的相似矩阵函数,然后利用新的相似矩阵构造拉氏矩阵,选取拉氏矩阵的前k个最大特征值对应的特征向量组成新的向量空间,新的向量空间中的点与原始数据一一对应,最后引入K-means聚类算法对数据点进行聚类.该算法在降低对尺度参数敏感性的同时又改善了对多尺度数据集的处理.通过在人工数据集以及UCI数据集仿真实验结果表明,本文提出的算法具有较优的聚类效果. 展开更多
关键词 算法 尺度参数 自适应 相似矩阵
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基于谱聚类算法的城市充换电站分布决策 被引量:2
8
作者 张忠会 刘故帅 +2 位作者 熊剑峰 刘小宛 徐高超 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2017年第5期32-38,共7页
城市充换电站的分布一直是电动汽车推广的关键问题之一.本文在考虑交通流量、距电源点的距离、地块负荷和城市区块定位4个指标的情况下,基于谱聚类算法建立了站址分布决策数学模型.首先对数据进行无量纲化处理,建立样本空间矩阵S.然后,... 城市充换电站的分布一直是电动汽车推广的关键问题之一.本文在考虑交通流量、距电源点的距离、地块负荷和城市区块定位4个指标的情况下,基于谱聚类算法建立了站址分布决策数学模型.首先对数据进行无量纲化处理,建立样本空间矩阵S.然后,利用相似矩阵W和度矩阵D得到矩阵S的规格化Laplace矩阵,将其前2个和前3个特征向量分别映射到二维和三维坐标,观察地块分区情况.最后,利用k-means得到地块分区的谱系图,并通过节点压降分析验证算法有效性.算例采用江西某市实际配电网,研究表明,该分布决策方法有一定合理性,为配电网规划提供了一定的经验. 展开更多
关键词 算法 充换电站 LAPLACE矩阵 地块分区 电压偏移量
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PPI网络的改进谱聚类算法
9
作者 吴爽 雷秀娟 郭玲 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第7期2442-2446,共5页
蛋白质相互作用(PPI)网络是生物信息学的一个新的研究领域。近年来谱聚类算法在未知蛋白质的功能预测方面发挥了重要作用,但是它要求事先确定聚类数目,为此提出了一种基于边的得分搜索的谱聚类算法。该算法采用谱聚类方法对数据进行预处... 蛋白质相互作用(PPI)网络是生物信息学的一个新的研究领域。近年来谱聚类算法在未知蛋白质的功能预测方面发挥了重要作用,但是它要求事先确定聚类数目,为此提出了一种基于边的得分搜索的谱聚类算法。该算法采用谱聚类方法对数据进行预处理,并通过构造蛋白质节点之间的边的得分矩阵找到数据样本之间的相关性,同时融入粒子群算法来确定边的得分的最佳选择阈值,最后用广度优先遍历结点的方法得到聚类结果。算法在PPI网络数据集上进行了测试,结果表明该算法不但可以自动确定聚类数目,而且聚类结果的正确率和F-measure值都得到了提高。 展开更多
关键词 算法 粒子群优化算法 蛋白质相互作用网络
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谱聚类算法研究综述 被引量:36
10
作者 白璐 赵鑫 +3 位作者 孔钰婷 张正航 邵金鑫 钱育蓉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第14期15-26,共12页
聚类分析是一种常见的分析方法,谱聚类作为聚类分析的一支,因其不受样本形状约束等特点备受瞩目。为及时掌握当前谱聚类算法研究动态,通过对比分析众多谱聚类优化算法,从半监督学习、二阶段聚类算法选择、算法执行效率优化等三个角度,... 聚类分析是一种常见的分析方法,谱聚类作为聚类分析的一支,因其不受样本形状约束等特点备受瞩目。为及时掌握当前谱聚类算法研究动态,通过对比分析众多谱聚类优化算法,从半监督学习、二阶段聚类算法选择、算法执行效率优化等三个角度,将谱聚类优化算法分为三类,并对每类算法的优化思想进行综述。介绍经典多路谱聚类与基本理论,并分析相似矩阵及其特征值、特征向量选取原因及影响,旨在明确特征矩阵的重要性与优化的必要性。基于算法改进策略差异,梳理并总结每类算法的改进思想、研究现状及优缺点。在UCI数据集与手写体数据集上,针对谱聚类算法与优化算法进行实验对比,并对谱聚类优化算法的未来研究方向进行展望。 展开更多
关键词 算法 算法 K-均值算法 相似矩阵
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稀疏谱聚类算法在高维数据上的应用 被引量:3
11
作者 徐雪丽 赵学靖 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期311-319,共9页
提出一种新的稀疏谱聚类算法——基于PAM算法的HSSPAM聚类(high-dimensional sparse spectral clustering based on partitioning around medoids).该算法先用高相关系数过滤及主成分分析降维方法以有效减小甚至消除维度灾难对高维数据... 提出一种新的稀疏谱聚类算法——基于PAM算法的HSSPAM聚类(high-dimensional sparse spectral clustering based on partitioning around medoids).该算法先用高相关系数过滤及主成分分析降维方法以有效减小甚至消除维度灾难对高维数据处理的影响,再采用Minkowski距离指数变换函数及稀疏化算法来构建分块对角矩阵以重新解释样本之间的相似度;然后构造新颖的拉普拉斯矩阵以实现进一步压缩数据矩阵,进而结合partitioning around medoids(PAM)算法取代传统谱聚类中的K-means算法对特征向量聚类以提高算法的聚类稳定性;最后引入高维基因数据设计了实验,并以不同的聚类评价指标来衡量该研究算法的聚类质量,实验结果表明,新算法能够更精确、更稳定地对基因数据聚类. 展开更多
关键词 高维数据 稀疏算法 降维方法 分块对角矩阵 类评价指标
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基于Hadoop MapReduce并行近似谱聚类算法研究与实现 被引量:4
12
作者 杨煜 赵成贵 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第8期17-21,63,共6页
随着信息时代的来临,互联网产生的大规模高维数据呈现几何级数增长,对其进行谱聚类在计算时间和内存使用上都存在瓶颈问题,尤其是求Laplacian矩阵特征向量分解。鉴于Hadoop MapReduce并行编程模型对密集型数据处理的优势,基于t最近邻稀... 随着信息时代的来临,互联网产生的大规模高维数据呈现几何级数增长,对其进行谱聚类在计算时间和内存使用上都存在瓶颈问题,尤其是求Laplacian矩阵特征向量分解。鉴于Hadoop MapReduce并行编程模型对密集型数据处理的优势,基于t最近邻稀疏化近似相似Laplacian矩阵,设计Hadoop MapReduce并行近似谱聚类算法,以期解决上述瓶颈问题。实验使用UCI Bag of Words数据集验证所设计算法的正确性和有效性,结果显示该并行设计在谱聚类质量和性能方面达到了一定的预期效果。 展开更多
关键词 Hadoop分布式系统 MapReduce并行计算 近似算法 稀疏近似相似矩阵 大规模高维数据
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基于谱聚类算法的信息资产行为异常检测方法 被引量:4
13
作者 孟庆杰 尧海昌 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期205-213,共9页
在信息安全领域中,对信息资产的异常行为检测是相对困难的问题,特别是在无标记的数据集中定位某些未知的异常行为,这要求能充分找出历史数据中可以作为信息资产行为基线之内容,从而形成可靠的参照基准,并基于此对数据进行归纳和比对,分... 在信息安全领域中,对信息资产的异常行为检测是相对困难的问题,特别是在无标记的数据集中定位某些未知的异常行为,这要求能充分找出历史数据中可以作为信息资产行为基线之内容,从而形成可靠的参照基准,并基于此对数据进行归纳和比对,分析可能存在的未知威胁。该文利用机器学习中的谱聚类算法分析相关信息资产的历史网络通信数据,基于相似性方法提取特征,建立行为基线。将待检测数据与基线进行比对,当出现一定程度的偏离则认为存在行为异常。该文所提方法可对广泛存在于网络空间中的未知威胁进行识别,以弥补传统基于签名方式的检测方法的缺失。 展开更多
关键词 算法 信息资产 行为异常检测 未知威胁
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基于谱聚类的边缘服务器放置算法 被引量:1
14
作者 郭迎亚 王丽娟 耿海军 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第10期248-257,共10页
随着物联网(IoT)和5G技术的快速发展,移动边缘计算以其低访问延迟、低带宽成本和低能源消耗的优点引起了工业界和学术界的广泛关注。在移动边缘计算中,边缘服务器为移动端用户的请求提供服务,其放置位置对边缘计算性能和用户体验具有重... 随着物联网(IoT)和5G技术的快速发展,移动边缘计算以其低访问延迟、低带宽成本和低能源消耗的优点引起了工业界和学术界的广泛关注。在移动边缘计算中,边缘服务器为移动端用户的请求提供服务,其放置位置对边缘计算性能和用户体验具有重要影响。目前边缘服务器的放置算法只考虑基站的地理位置,而缺乏对基站连接的用户数目因素的考虑。因此在实际用户分布不均的情况下,现有算法得到的服务器放置位置导致用户平均访问延迟较大。为了更好地解决上述问题,提出了基于谱聚类的延迟最小化边缘服务器放置算法LAMP。该算法在考虑边缘服务器放置位置时,不仅考虑了基站的地理位置,而且考虑了不同基站连接的用户数目这一重要参数,能够有效地降低用户的平均访问时延,同时实现边缘服务器的工作负载均衡。在仿真实验中,使用了上海电信的真实基站数据集来测试LAMP算法的性能。大量的实验结果表明,在用户访问延迟方面,LAMP算法的性能比传统的K-means算法提高了37.9%。在负载均衡方面,LAMP算法的性能与K-means算法相比最大可提高82.85%。LAMP算法在降低访问延迟和平衡边缘服务器工作负载方面均表现出了优越的性能。 展开更多
关键词 移动边缘计算 边缘服务器放置 用户分布 算法 访问时延 工作负载
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基于谱聚类算法的岩体结构面产状优势分组 被引量:1
15
作者 何顺斌 刘杰 《黄金科学技术》 CSCD 2017年第4期46-51,共6页
结构面分组是开展岩体工程稳定性分析的基础,为此,采用谱聚类算法根据岩体结构面产状信息将结构面进行优势组划分。与目前广泛使用的K均值聚类相比,该算法能够收敛到全局最优。选取结构面法向量所夹锐角的正弦值平方作为结构面间的相似... 结构面分组是开展岩体工程稳定性分析的基础,为此,采用谱聚类算法根据岩体结构面产状信息将结构面进行优势组划分。与目前广泛使用的K均值聚类相比,该算法能够收敛到全局最优。选取结构面法向量所夹锐角的正弦值平方作为结构面间的相似度量准则,应用谱聚类算法进行优化求解;同时,引入Silhouette指标对聚类有效性进行评价,以确定最佳分类数目。利用谱聚类方法对人工生成结构面数据进行计算的结果验证了该方法的可靠性。最后,将该算法应用于三山岛金矿岩体结构面的优势组划分,取得了理想的分类效果,为进一步岩体稳定性分析提供了可靠的数据基础。 展开更多
关键词 岩体结构面 类分析 算法 优势产状
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基于分水岭-谱聚类的SAR图像分割 被引量:25
16
作者 马秀丽 焦李成 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期452-456,共5页
由于谱聚类是基于图论的、以相似性为基础的聚类方法,需要计算图像中每对像素点之间的相似性.当图像很大时,计算相似性矩阵和求解相应的特征值、特征向量是很困难和耗时的.为此,针对合成孔径雷达(SAR)图像的特点,提出了一个两阶段的图... 由于谱聚类是基于图论的、以相似性为基础的聚类方法,需要计算图像中每对像素点之间的相似性.当图像很大时,计算相似性矩阵和求解相应的特征值、特征向量是很困难和耗时的.为此,针对合成孔径雷达(SAR)图像的特点,提出了一个两阶段的图像分割方法,首先采用分水岭算法对图像进行过分割,然后再用改进的谱聚类算法进行聚类.新方法不仅可以减少噪声对分割结果的影响,很好地保持图像边缘,而且对时间要求较高的应用也具有一定的参考价值.为了验证新方法的有效性,将其用于SAR图像分割,取得了较优的分割结果. 展开更多
关键词 算法 分水岭 SAR图像分割
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一种改进谱聚类的机体损伤图像过渡区提取方法 被引量:7
17
作者 蔡舒妤 师利中 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第10期1732-1739,共8页
为了利用机体损伤区域图像支持飞机智能维修,提出一种改进谱聚类的机体损伤过渡区提取方法.在分析机体损伤邻接区域特点的基础上,以多维灰度熵值作为相似性度量构建样本点谱图实现了谱图权重的降维运算;并以统计分组中首个极小值点所对... 为了利用机体损伤区域图像支持飞机智能维修,提出一种改进谱聚类的机体损伤过渡区提取方法.在分析机体损伤邻接区域特点的基础上,以多维灰度熵值作为相似性度量构建样本点谱图实现了谱图权重的降维运算;并以统计分组中首个极小值点所对应的权重为临界进行聚类;通过对谱聚类方法中的关键环节特征值计算、特征向量选取进行改进,避免了因特征向量的取舍而造成的信息丢失.最后应用机体损伤图像实例验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 机体损伤过渡区提取 机体损伤区域划分 多维灰度熵 算法 智能维修
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基于模糊谱聚类的不确定蛋白质相互作用网络功能模块挖掘 被引量:4
18
作者 毛伊敏 刘银萍 +1 位作者 梁田 毛丁慧 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第4期1032-1040,共9页
针对谱聚类融合模糊C-means(FCM)聚类的蛋白质相互作用(PPI)网络功能模块挖掘方法准确率不高、执行效率较低和易受假阳性影响的问题,提出一种基于模糊谱聚类的不确定PPI网络功能模块挖掘(FSC-FM)方法。首先,构建一个不确定PPI网络模型,... 针对谱聚类融合模糊C-means(FCM)聚类的蛋白质相互作用(PPI)网络功能模块挖掘方法准确率不高、执行效率较低和易受假阳性影响的问题,提出一种基于模糊谱聚类的不确定PPI网络功能模块挖掘(FSC-FM)方法。首先,构建一个不确定PPI网络模型,使用边聚集系数给每一条蛋白质交互作用赋予一个存在概率测度,克服假阳性对实验结果的影响;第二,利用基于边聚集系数流行距离(FEC)策略改进谱聚类中的相似度计算,解决谱聚类算法对尺度参数敏感的问题,进而利用谱聚类算法对不确定PPI网络数据进行预处理,降低数据的维数,提高聚类的准确率;第三,设计基于密度的概率中心选取策略(DPCS)解决模糊C-means算法对初始聚类中心和聚类数目敏感的问题,并对预处理后的PPI数据进行FCM聚类,提高聚类的执行效率以及灵敏度;最后,采用改进的边期望稠密度(EED)对挖掘出的蛋白质功能模块进行过滤。在酵母菌DIP数据集上运行各个算法可知,FSC-FM与基于不确定图模型的检测蛋白质复合物(DCU)算法相比,F-measure值提高了27.92%,执行效率提高了27.92%;与在动态蛋白质相互作用网络中识别复合物的方法(CDUN)、演化算法(EA)、医学基因或蛋白质预测算法(MGPPA)相比也有更高的F-measure值和执行效率。实验结果表明,在不确定PPI网络中,FSC-FM适合用于功能模块的挖掘。 展开更多
关键词 不确定数据 蛋白质相互作用 算法 模糊 C-MEANS 功能模块 期望稠密度
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改进的稀疏子空间聚类算法
19
作者 张彩霞 胡红萍 白艳萍 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2017年第3期75-79,共5页
在现有的稀疏子空间聚类算法理论基础上提出一个改进的稀疏子空间聚类算法:迭代加权的稀疏子空间聚类。稀疏子空间聚类通过解决l1最小化算法并应用谱聚类把高维数据点聚类到不同的子空间,从而聚类数据。迭代加权的l1算法比传统的l1算法... 在现有的稀疏子空间聚类算法理论基础上提出一个改进的稀疏子空间聚类算法:迭代加权的稀疏子空间聚类。稀疏子空间聚类通过解决l1最小化算法并应用谱聚类把高维数据点聚类到不同的子空间,从而聚类数据。迭代加权的l1算法比传统的l1算法有更公平的惩罚值,平衡了数据数量级的影响。此算法应用到稀疏子空间聚类中,改进了传统稀疏子空间聚类对数据聚类的性能。仿真实验对Yale B人脸数据图像进行识别分类,得到了很好的聚类效果,证明了改进算法的优越性。 展开更多
关键词 稀疏子空间 迭代加权 算法 人脸识别
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基于信息熵-模糊谱聚类的非均质碎屑岩储层孔隙结构分类 被引量:10
20
作者 葛新民 范宜仁 +3 位作者 唐利民 陈义国 齐林海 邢帅 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期2227-2235,共9页
提出基于信息熵-模糊谱聚类算法的孔隙结构自动分类技术,应用谱聚类算法解决凸分布聚类问题,实现全局收敛,有效避免"维数灾难"。根据信息熵理论对谱聚类算法中的尺度参数进行优化,得到孔隙结构类型。在此基础上,结合模糊数学... 提出基于信息熵-模糊谱聚类算法的孔隙结构自动分类技术,应用谱聚类算法解决凸分布聚类问题,实现全局收敛,有效避免"维数灾难"。根据信息熵理论对谱聚类算法中的尺度参数进行优化,得到孔隙结构类型。在此基础上,结合模糊数学算法得到每个样本对孔隙结构类型的隶属度,根据隶属度最优法则(样品对某一类孔隙结构的隶属度大于70%)确定不同样本所属孔隙结构类别。研究结果表明:该算法所得孔隙结构分类结果与试油、试采等生产测试结果十分吻合,工程应用效果十分明显。 展开更多
关键词 非均质碎屑岩 孔隙结构分类 模糊算法 信息熵 尺度参数优化
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