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基于聚类和SVD算法的模糊逻辑系统结构辨识 被引量:6
1
作者 祖家奎 戴冠中 +1 位作者 赵淳生 卢京潮 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期615-618,共4页
为了研究模糊逻辑系统新的结构辨识方法,提出采用基于山峰函数的减法聚类算法构造模糊逻辑系统的初始结构,并利用奇异值分解(SVD)算法分析了模糊规则与奇异值、累积贡献率以及索引向量的关系,从而实现了模糊逻辑结构的优化。最后,对该... 为了研究模糊逻辑系统新的结构辨识方法,提出采用基于山峰函数的减法聚类算法构造模糊逻辑系统的初始结构,并利用奇异值分解(SVD)算法分析了模糊规则与奇异值、累积贡献率以及索引向量的关系,从而实现了模糊逻辑结构的优化。最后,对该算法的可行性和有效性进行了仿真验证和性能比较,取得了较好的效果。 展开更多
关键词 模糊逻辑系统 结构辨识 算法 SVD算法 模糊规则 奇异值分解算法
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基于智能算法的稳定点自动分析方法研究
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作者 张超 邓扬 +3 位作者 李爱群 周泰翔 李雨航 钟国强 《振动.测试与诊断》 北大核心 2025年第1期65-72,200,共9页
为了提高辨识稳定图中真实模态的准确性与自动化程度,首先,从稳定点定义方式的角度论述了聚类算法效果欠佳的原因,并采用异阶系统非等权重的定义方式输出稳定点;其次,基于数据挖掘思想,采用改进的辨识聚类结构的有序点(ordering points ... 为了提高辨识稳定图中真实模态的准确性与自动化程度,首先,从稳定点定义方式的角度论述了聚类算法效果欠佳的原因,并采用异阶系统非等权重的定义方式输出稳定点;其次,基于数据挖掘思想,采用改进的辨识聚类结构的有序点(ordering points to identify the clustering structure,简称OPTICS)算法自动清洗稳定点集,通过遍历性搜索的方式确定输入参数;然后,提出结合度矩阵去噪的自适应局部密度谱聚类(local density adaptive spectral clustering,简称SC-DA)算法分析稳定点集,并以簇中值作为模态参数的代表值,实现模态参数的自动化识别;最后,将含有密集模态的外滩大桥作为识别对象进行试验验证。试验结果表明:所提出方法具有较高的精度,与频域分解(frequency domain decomposition,简称FDD)法的频率结果最大相差仅为0.012 3 Hz,且在线识别的准确率达到82.86%,显著高于基于层次聚类的自动识别方法,实现了无人工干预下模态参数的自动、准确识别,具有一定的工程应用前景。 展开更多
关键词 模态参数识别 自动化 分析 辨识聚类结构的有序点算法 自适应局部密度谱算法 随机子空间法 稳定图
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基于聚类算法的模糊逻辑结构与系统性能分析 被引量:2
3
作者 祖家奎 赵淳生 戴冠中 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期16-21,共6页
针对一类特殊的模糊逻辑系统 ,对模糊逻辑规则结构与系统性能之间的关系进行了深入细致的数学推导和分析 ,从而得出在采用聚类技术构造模糊逻辑结构中影响系统性能的主要因素。通过相关的论证与分析 ,为各种聚类算法在模糊逻辑结构辨识... 针对一类特殊的模糊逻辑系统 ,对模糊逻辑规则结构与系统性能之间的关系进行了深入细致的数学推导和分析 ,从而得出在采用聚类技术构造模糊逻辑结构中影响系统性能的主要因素。通过相关的论证与分析 ,为各种聚类算法在模糊逻辑结构辨识中的应用奠定了理论基础 ,避免了以往对模糊结构与性能之间表述的含糊性和不系统性 。 展开更多
关键词 算法 模糊逻辑结构 系统性能 结构辨识
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利用凝聚层次聚类辨识电网中脆弱输电断面
4
作者 潘宣佑 李超 +1 位作者 杨柳林 刘斌 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第5期1020-1030,共11页
针对传统的输电断面识别主要依靠电网运行调度人员经验划分电网、寻找断面存在不准确问题,采用改进的凝聚层次聚类算法对电网薄弱断面进行辨识;建立基于改进凝聚层次聚类算法的薄弱辨识模型,首先以潮流介数作为线路权重来构建节点相似矩... 针对传统的输电断面识别主要依靠电网运行调度人员经验划分电网、寻找断面存在不准确问题,采用改进的凝聚层次聚类算法对电网薄弱断面进行辨识;建立基于改进凝聚层次聚类算法的薄弱辨识模型,首先以潮流介数作为线路权重来构建节点相似矩阵,其次通过聚类算法确定电网最优分区数,完成电网分区;根据电网分区结果结合图论,搜索初始输电断面,对所有初始断面搜索结果进行电气连接检验,最终确定脆弱输电断面;通过聚类算法辨识脆弱断面,并应用机器学习方法提高识别脆弱断面的效率。结果表明,基于聚类的脆弱断面辨识方法在识别电网系统中的脆弱输电断面具有可行性,可以有效提升辨识效率。 展开更多
关键词 分析 机器学习 最小结构 脆弱辨识 算法
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基于K-中心点聚类算法的论坛信息识别技术研究 被引量:3
5
作者 王燕 吴灏 毛天宇 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第1期210-212,共3页
提出了一种从非确定结构的论坛页面自动获取信息区域的方法。该方法在对K-中心点聚类算法的研究基础上克服了算法中固定簇数的缺陷,并在算法的簇中心距离计算中引入Smith-Waterman改进算法,提高了算法聚类的精确度。通过对大量论坛网页... 提出了一种从非确定结构的论坛页面自动获取信息区域的方法。该方法在对K-中心点聚类算法的研究基础上克服了算法中固定簇数的缺陷,并在算法的簇中心距离计算中引入Smith-Waterman改进算法,提高了算法聚类的精确度。通过对大量论坛网页进行信息识别的实验显示,该方法切实可行并且具有较高的准确性。 展开更多
关键词 标签结构 K-中心算法 SMITH-WATERMAN算法 最小相异度 信息识别
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自组织模糊神经网络的结构辨识算法
6
作者 李浩 梁娟 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期130-132,共3页
针对自组织模糊神经网络,提出了一种新的结构辨识算法.通过建立输入和输出相似性准则,提出一个用于提取模糊规则的新型聚类算法.所提方法的显著优点是克服了传统神经网络的维度灾难问题.
关键词 神经网络 算法 结构辨识 参数调整
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基于模糊聚类的模糊神经网络在非定常气动力建模中的应用 被引量:10
7
作者 史志伟 明晓 《空气动力学学报》 CSCD 北大核心 2005年第1期21-24,共4页
建立了一种基于模糊聚类的模糊神经网络模型。该模型利用模糊聚类技术确定系统的模糊空间和模糊规则数 ,利用BP算法调整模糊神经网络的权系数。应用该模型对某飞机模型做俯仰 滚转耦合运动的非定常气动力进行了辨识。结果表明 ,基于模... 建立了一种基于模糊聚类的模糊神经网络模型。该模型利用模糊聚类技术确定系统的模糊空间和模糊规则数 ,利用BP算法调整模糊神经网络的权系数。应用该模型对某飞机模型做俯仰 滚转耦合运动的非定常气动力进行了辨识。结果表明 ,基于模糊聚类的模糊神经网络计算速度快 ,辨识结果与实验结果符合较好。用模糊聚类技术可以解决模糊神经网络的结构辨识问题 。 展开更多
关键词 模糊神经网络 模糊 建模 计算速度 结构辨识 BP算法 模糊规则 非定常气动力 飞机模型 机动飞行
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基于快速密度聚类的RBF神经网络设计 被引量:9
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作者 蒙西 乔俊飞 李文静 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2018年第3期331-338,共8页
针对径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络隐含层结构难以确定的问题,提出一种基于快速密度聚类的网络结构设计算法。该算法将快速密度聚类算法良好的聚类特性用于RBF神经网络结构设计中,通过寻找密度最大的点并将其作为隐含... 针对径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络隐含层结构难以确定的问题,提出一种基于快速密度聚类的网络结构设计算法。该算法将快速密度聚类算法良好的聚类特性用于RBF神经网络结构设计中,通过寻找密度最大的点并将其作为隐含层神经元,进而确定隐含层神经元个数和初始参数;同时,引入高斯函数的特性,保证了每个隐含层神经元的活性;最后,用一种改进的二阶算法对神经网络进行训练,提高了神经网络的收敛速度和泛化能力。利用典型非线性函数逼近和非线性动态系统辨识实验进行仿真验证,结果表明,基于快速密度聚类设计的RBF神经网络具有紧凑的网络结构、快速的学习能力和良好的泛化能力。 展开更多
关键词 RBF神经网络 快速密度 结构设计 神经元活性 二阶算法 泛化能力 函数逼近 系统辨识
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一种参量自适应的OPTICS单光子点云去噪算法 被引量:2
9
作者 李沛泽 郭圆新 +3 位作者 徐杨睿 邵命山 王元庆 梁琨 《航天返回与遥感》 CSCD 北大核心 2023年第6期68-78,共11页
星载单光子激光雷达在浅水域测深方面展现出巨大的潜力,但其接收到的点云数据中存在大量噪声,给高程信息的提取带来了困难。目前,基于OPTICS(Ordering Points to Identify the Clustering Structure)的去噪算法因其精度高,在强背景噪声... 星载单光子激光雷达在浅水域测深方面展现出巨大的潜力,但其接收到的点云数据中存在大量噪声,给高程信息的提取带来了困难。目前,基于OPTICS(Ordering Points to Identify the Clustering Structure)的去噪算法因其精度高,在强背景噪声下表现良好,得到了广泛的应用,但此算法在水底附近区域存在去噪效果不佳的现象。为了解决这个问题,文章提出了一种参量自适应的OPTICS单光子点云去噪算法,该算法与现有OPTICS算法固定输入参数的方式不同,是通过场景自适应获取更合适的输入参数来保证水底附近区域光子的分布参数的测量准确性,从而提升水底附近区域的去噪效果。凝聚度结果显示,新算法在水底附近区域的去噪效果较现有OPTICS算法提升了约13.67%,可为之后的水深测量等工作提供更高精度的单光子点云图像。 展开更多
关键词 单光子激光雷达 参量自适应 排序识别结构 云去噪算法
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结构突变对股市收益波动性的影响——来自中国沪深股市的经验分析 被引量:1
10
作者 张文爱 《西部论坛》 2013年第4期38-47,共10页
采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH和FIGARCH模型检验结构突变对我国股市收益波动的实际影响。研究发现:沪深股市的收益波动表现出显著的长... 采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH和FIGARCH模型检验结构突变对我国股市收益波动的实际影响。研究发现:沪深股市的收益波动表现出显著的长记忆性,且结构突变将导致对收益波动长记忆性的高估,表明我国股市还未达到弱式有效的水平,建立在"有效市场假说"基础上的金融数量模型并不完全适用于我国证券市场;采用修正的ICSS算法能够有效地捕捉到波动的结构突变点,引入虚拟变量和采用标准差过滤均能较好地消除结构突变的影响,而采用标准差过滤的方法的实证效果相对更好;我国股市收益波动存在显著的结构突变,且结构突变发生的时间均与重大政策或市场事件相对应,表明我国证券市场受到经济政策和市场活动的影响显著。为此,应尽可能保持政策的相对稳定,减少过度的行政干预,促进股市的市场化运行,并密切关注国内外经济发展形势对证券市场的可能冲击。 展开更多
关键词 结构突变 结构突变 股市收益 收益波动性 波动长记忆性 波动 日收益率 FIGARCH模型 修正的ICSS算法
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