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模糊C-均值聚类新算法在说话人辨认中的应用 被引量:2
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作者 王成儒 王金甲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第27期94-95,140,共3页
该文提出了一种将模糊C-均值聚类法的各种改进算法与矢量量化法相结合的说话人辨认的新方法。首先从语音信号中提取MFCC特征矢量,其次利用矢量量化来设计码书,最后用改进算法对待识语音进行辨认。新算法的辨认率达到95%以上,抗噪性能也... 该文提出了一种将模糊C-均值聚类法的各种改进算法与矢量量化法相结合的说话人辨认的新方法。首先从语音信号中提取MFCC特征矢量,其次利用矢量量化来设计码书,最后用改进算法对待识语音进行辨认。新算法的辨认率达到95%以上,抗噪性能也优于矢量量化法。 展开更多
关键词 模糊c-均值聚类法 矢量量化 模拟退火算 遗传算 进化免疫算
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模糊C-均值(FCM)聚类法与矢量量化法相结合用于说话人识别 被引量:7
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作者 吴晓娟 韩先花 聂开宝 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期845-849,共5页
该文提出了一种将模糊C-均值聚类法与矢量量化法相结合进行说话人识别的方法。该算法将从语音信号中提取的 12阶 LPC(线性预测编码)倒谱系数作为待分类样本的 12个指标,先用矢量量化法求出每个说话人表征特征参数的码书,作为模糊聚类算... 该文提出了一种将模糊C-均值聚类法与矢量量化法相结合进行说话人识别的方法。该算法将从语音信号中提取的 12阶 LPC(线性预测编码)倒谱系数作为待分类样本的 12个指标,先用矢量量化法求出每个说话人表征特征参数的码书,作为模糊聚类算法的聚类中心,最后将待识别的特征矢量以得到的码书为聚类中心,进行聚类识别。该算法所使用的特征参数较少,计算比较简单,但识别率较矢量量化法高。 展开更多
关键词 模糊c-均值(FCM) 模糊 矢量量化 说话人识别 语音特征 语音识别
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基于最小二乘支持向量机的改进型GIS局部放电识别方法 被引量:12
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作者 王天健 吴振升 +1 位作者 王晖 刘栋 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第11期178-182,共5页
利用最小二乘支持向量机(least square-support vectormachine,LS-SVM)的方法识别气体绝缘组合电器局部放电的类型。在信号的快速分类后利用相位分布的局部放电特征谱图的特征参数作为LS-SVM识别放电类型的依据;信号快速分类处理部分主... 利用最小二乘支持向量机(least square-support vectormachine,LS-SVM)的方法识别气体绝缘组合电器局部放电的类型。在信号的快速分类后利用相位分布的局部放电特征谱图的特征参数作为LS-SVM识别放电类型的依据;信号快速分类处理部分主要包括信号时间-频率特性提取部分和模糊C-均值聚类2大部分,它们把信号的时间-频率点群分为由若干具有相似信号组成的信号子群。仿真实验表明该方法可有效地应对设备情况复杂的场合且有效回避传统神经网络识别受初始值影响较大、维数过高等一系列问题。 展开更多
关键词 气体绝缘组合电器 等效时频 模糊c-均值聚类法 最小二乘支持向量机
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基于支持向量机的电气设备运行状态图像识别方法研究 被引量:4
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作者 田有文 于琳琳 杨镔 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期638-640,共3页
针对电气设备运行状态图像的特点,提出将支持向量机(SVM)分类器应用于多种电气设备运行状态识别中。首先利用C-均值聚类法,分割出运行状态指示牌的汉字或数字部分;再利用K-L变换提取出运行状态的特征向量;最后利用支持向量机分类方法进... 针对电气设备运行状态图像的特点,提出将支持向量机(SVM)分类器应用于多种电气设备运行状态识别中。首先利用C-均值聚类法,分割出运行状态指示牌的汉字或数字部分;再利用K-L变换提取出运行状态的特征向量;最后利用支持向量机分类方法进行状态识别。试验结果表明:支持向量机分类方法对于小样本情况,具有良好的分类能力,适合多种电气设备运行状态的分类,并能获得比神经网络方法更好的识别性能。不同的分类核函数的相互比较分析表明,Sigmoid核函数最适合电气设备运行状态的分类识别。 展开更多
关键词 支持向量机 电气设备运行状态 图像识别 c-均值聚类法
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Power interconnected system clustering with advanced fuzzy C-mean algorithm 被引量:6
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作者 王洪梅 KIM Jae-Hyung +2 位作者 JUNG Dong-Yean LEE Sang-Min LEE Sang-Hyuk 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第1期190-195,共6页
An advanced fuzzy C-mean (FCM) algorithm was proposed for the efficient regional clustering of multi-nodes interconnected systems. Due to various locational prices and regional coherencies for each node and point, m... An advanced fuzzy C-mean (FCM) algorithm was proposed for the efficient regional clustering of multi-nodes interconnected systems. Due to various locational prices and regional coherencies for each node and point, modified similarity measure was considered to gather nodes having similar characteristics. The similarity measure was needed to contain locafi0nal prices as well as regional coherency. In order to consider the two properties simultaneously, distance measure of fuzzy C-mean algorithm had to be modified. Regional clustering algorithm for interconnected power systems was designed based on the modified fuzzy C-mean algorithm. The proposed algorithm produces proper classification for the interconnected power system and the results are demonstrated in the example of IEEE 39-bus interconnected electricity system. 展开更多
关键词 fuzzy c-mean similarity measure distance measure interconnected system CLUSTERING
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医学图像自动多阈值分割 被引量:7
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作者 段锐 管一弘 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第S2期196-197,共2页
针对医学图像的自动多阈值分割问题,采用模糊C-均值(FCM)聚类法找到医学图像的不同组织和背景的聚类中心,再利用二维直方图的方法,找到多阈值分割的各个阈值点进行分割。引用二维直方图的方法可以很好地保留目标的细节信息,更好地抑制... 针对医学图像的自动多阈值分割问题,采用模糊C-均值(FCM)聚类法找到医学图像的不同组织和背景的聚类中心,再利用二维直方图的方法,找到多阈值分割的各个阈值点进行分割。引用二维直方图的方法可以很好地保留目标的细节信息,更好地抑制噪声。 展开更多
关键词 多阈值分割 模糊c-均值聚类法 二维直方图 自动分割
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“一带一路”下基于两阶段模型的无水港选址研究 被引量:1
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作者 梁承姬 黄博峰 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第8期31-36,共6页
针对无水港选址优化问题,提出两阶段模型的无水港选择方法,分别解决候选城市的筛选和选址优化问题。第一阶段,利用模糊C-均值聚类分析法(FCM)在亚欧大陆的众多城市中选择候选城市;第二阶段,针对选址优化和运输线路选择问题,考虑多式联运... 针对无水港选址优化问题,提出两阶段模型的无水港选择方法,分别解决候选城市的筛选和选址优化问题。第一阶段,利用模糊C-均值聚类分析法(FCM)在亚欧大陆的众多城市中选择候选城市;第二阶段,针对选址优化和运输线路选择问题,考虑多式联运,建立以总成本最小化为目标的数学模型,其中总成本包括运输成本、无水港建设成本、换装成本等,利用遗传算法进行求解。通过算例分析得出,与用直接选址求解法得出的结果相比,运用两阶段模型求解的总成本下降了15.50%。结果表明:通过两阶段模型可以得到更合理、经济的选址及运输方案,对于"一带一路"下的无水港选址研究具有理论参考意义。 展开更多
关键词 无水港选址 两阶段模型 多式联运 模糊c-均值聚类法 遗传算
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A product module mining method for PLM database 被引量:2
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作者 雷佻钰 彭卫平 +3 位作者 雷金 钟院华 张秋华 窦俊豪 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第7期1754-1766,共13页
Modular technology can effectively support the rapid design of products, and it is one of the key technologies to realize mass customization design. With the application of product lifecycle management(PLM) system in ... Modular technology can effectively support the rapid design of products, and it is one of the key technologies to realize mass customization design. With the application of product lifecycle management(PLM) system in enterprises, the product lifecycle data have been effectively managed. However, these data have not been fully utilized in module division, especially for complex machinery products. To solve this problem, a product module mining method for the PLM database is proposed to improve the effect of module division. Firstly, product data are extracted from the PLM database by data extraction algorithm. Then, data normalization and structure logical inspection are used to preprocess the extracted defective data. The preprocessed product data are analyzed and expressed in a matrix for module mining. Finally, the fuzzy c-means clustering(FCM) algorithm is used to generate product modules, which are stored in product module library after module marking and post-processing. The feasibility and effectiveness of the proposed method are verified by a case study of high pressure valve. 展开更多
关键词 product design module division product module mining product lifecycle management (PLM) database
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