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Adaptive impedance matching using quantum genetic algorithm 被引量:4
1
作者 谭阳红 陈赛华 +1 位作者 张根苗 熊智挺 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第4期977-981,共5页
An adaptive technique adopting quantum genetic algorithm (QGA) for antenna impedance tuning is presented. Three examples are given with different types of antenna impedance. The frequency range of the dual standards... An adaptive technique adopting quantum genetic algorithm (QGA) for antenna impedance tuning is presented. Three examples are given with different types of antenna impedance. The frequency range of the dual standards is from 1.7 to 2.2 GHz. Simulation results show that the proposed tuning technique can achieve good accuracy of impedance matching and load power. The reflection coefficient and VSWR obtained are also very close to their ideal values. Comparison of the proposed QGA tuning method with conventional genetic algorithm based tuning method is Moreover, the proposed method can be useful for software wireless bands. also given, which shows that the QGA tuning algorithm is much faster. defined radio systems using a single antenna for multiple mobile and 展开更多
关键词 impedance matching conventional genetic algorithm quantum genetic algorithm
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基于量子遗传算法的网上超市拆分订单合并优化
2
作者 高更君 金露 谢敏 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期52-59,共8页
针对网上超市订单拆分履行的现状,为降低订单履行成本,减少对顾客的打扰次数,对拆分订单进行合并优化。以最小化订单履行成本为目标,构建非线性混合整数规划模型,将模型转化为组合优化问题,并设计量子遗传算法对其进行求解。对模型的关... 针对网上超市订单拆分履行的现状,为降低订单履行成本,减少对顾客的打扰次数,对拆分订单进行合并优化。以最小化订单履行成本为目标,构建非线性混合整数规划模型,将模型转化为组合优化问题,并设计量子遗传算法对其进行求解。对模型的关键参数进行灵敏度分析以验证模型的有效性。结果表明:与拆分配送策略相比,拆分订单合并配送策略能平均节约总成本的27.47%。本研究不仅有效降低订单履行成本,还能提升顾客满意度,促进网上超市向精细化、高效化方向发展。 展开更多
关键词 网上超市 配送站 拆分订单合并 量子遗传算法
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六自由度工业机器人运动学参数辨识
3
作者 胡明 郭玉奉 +1 位作者 杨景 杨帆 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第6期314-319,共6页
作为运动控制的基础,机器人运动学参数辨识的误差模型对其精度存在影响。以六自由度机器人为对象,基于DH矩阵法建立机器人的运动学模型,进行仿真验证。分别从位置、姿态与位姿综合三个方面建立六种不同的误差模型并利用量子遗传算法分... 作为运动控制的基础,机器人运动学参数辨识的误差模型对其精度存在影响。以六自由度机器人为对象,基于DH矩阵法建立机器人的运动学模型,进行仿真验证。分别从位置、姿态与位姿综合三个方面建立六种不同的误差模型并利用量子遗传算法分别进行辨识仿真,仿真结果表明,误差模型5拥有较高的辨识精度和辨识稳定性,适合用于实际辨识实验。利用高精度相机测量机器人末端位姿,通过粒子群寻优算法求取机器人基坐标系与相机坐标系之间转换矩阵。基于视觉测量数据、量子遗传算法和粒子群算法,以误差模型5作为实际辨识模型分别进行辨识实验。结果表明,基于误差模型5的量子遗传算法辨识后的机器人末端综合位置误差的方差小,其值为0.1159mm2,曲线波动幅度小,且平均误差下降82.96%,有较高的辨识精度和辨识稳定性,可有效提升机器人末端的定位精度,为基于视觉的动态目标捕捉提供条件。 展开更多
关键词 机器人运动学 参数辨识 误差模型 量子遗传算法 粒子群算法 手眼标定
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一种解决组合优化问题的量子遗传算法QGA 被引量:50
4
作者 熊焰 陈欢欢 +1 位作者 苗付友 王行甫 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第11期1855-1858,共4页
本文在量子变异的基础上 ,提出了一种解决组合优化问题的量子遗传算法QGA ,它融合了遗传量子算法GQA和经典遗传算法的优点 ,只用一个个体就可在很短的时间内搜索到最优解 ,并针对一个典型的组合优化问题——— 0 / 1背包问题进行了对比... 本文在量子变异的基础上 ,提出了一种解决组合优化问题的量子遗传算法QGA ,它融合了遗传量子算法GQA和经典遗传算法的优点 ,只用一个个体就可在很短的时间内搜索到最优解 ,并针对一个典型的组合优化问题——— 0 / 1背包问题进行了对比实验 ,实验结果表明本文所提出的量子遗传算法QGA优于传统遗传算法和遗传量子算法GQA . 展开更多
关键词 量子计算 遗传算法 遗传量子算法 量子遗传算法
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矿井突水水源识别的QGA-LSSVM模型 被引量:15
5
作者 温廷新 张波 邵良杉 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期111-116,共6页
为快速、有效地判别矿井突水水源,根据水化学特征,选取Ca2+,Mg2+,K++Na+,HCO-3,SO2-4,Cl-和总硬度等7个指标的质量浓度(mg/L)作为主要判别依据,并将其作为识别的变量。利用因子分析模型对数据进行属性约简,提取公共因子,减少判别指标之... 为快速、有效地判别矿井突水水源,根据水化学特征,选取Ca2+,Mg2+,K++Na+,HCO-3,SO2-4,Cl-和总硬度等7个指标的质量浓度(mg/L)作为主要判别依据,并将其作为识别的变量。利用因子分析模型对数据进行属性约简,提取公共因子,减少判别指标之间信息交互,并利用量子遗传算法(QGA)对最小二乘支持向量机(LSSVM)的参数寻优,建立QGA-LSSVM水源识别模型。选取从新庄孜煤矿实测的33组数据作为训练数据,进行模型训练;另用12组数据作为测试数据,用该模型进行预测,并将结果与其他预测模型的结果进行对比。研究表明:利用因子分析模型提取的公共因子包含原变量因素中绝大部分信息,能减少信息冗余,利用QGA优化的LSSVM模型能使结果避免陷入极值,用该模型可有效地预测矿井突水水源类型,其错误预测率为0。 展开更多
关键词 矿井突水 水源识别 预测 因子分析 量子遗传算法(qga) 最小二乘支持向量机(LSSVM)
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煤与瓦斯突出预测的QGA-LSSVM模型 被引量:17
6
作者 温廷新 孙红娟 +2 位作者 张波 邵良杉 孔祥博 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期5-12,共8页
为快速、有效地对煤与瓦斯突出类型作出预测,运用灰色关联和因子分析模型对所选主要的判别指标进行分析提取,利用量子遗传算法(QGA)对最小二乘支持向量机(LSSVM)的参数作寻优处理,最终建立QGA-LSSVM煤与瓦斯突出预测模型。选取从砚石台... 为快速、有效地对煤与瓦斯突出类型作出预测,运用灰色关联和因子分析模型对所选主要的判别指标进行分析提取,利用量子遗传算法(QGA)对最小二乘支持向量机(LSSVM)的参数作寻优处理,最终建立QGA-LSSVM煤与瓦斯突出预测模型。选取从砚石台矿区历史实测的数据,以96∶20的比例对该模型进行训练与测试,并将预测结果与其他预测模型的预测效果进行了比较。研究结果表明:对判别指标进行灰色关联分析可以有效去除对煤与瓦斯突出影响作用小的指标;用因子分析进行公共因子提取,可以有效减少数据信息冗余;利用QGA优化的LSSVM模型能使结果避免陷入局部最优解,用该模型可以有效预测煤与瓦斯突出类型,误判率为0。 展开更多
关键词 煤与瓦斯突出 突出预测 灰色关联 因子分析 量子遗传算法 最小二乘支持向量机中图
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Application of quantum neural networks in localization of acoustic emission 被引量:6
7
作者 Aidong Deng Li Zhao Wei Xin 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第3期507-512,共6页
Due to defects of time-difference of arrival localization,which influences by speed differences of various model waveforms and waveform distortion in transmitting process,a neural network technique is introduced to ca... Due to defects of time-difference of arrival localization,which influences by speed differences of various model waveforms and waveform distortion in transmitting process,a neural network technique is introduced to calculate localization of the acoustic emission source.However,in back propagation(BP) neural network,the BP algorithm is a stochastic gradient algorithm virtually,the network may get into local minimum and the result of network training is dissatisfactory.It is a kind of genetic algorithms with the form of quantum chromosomes,the random observation which simulates the quantum collapse can bring diverse individuals,and the evolutionary operators characterized by a quantum mechanism are introduced to speed up convergence and avoid prematurity.Simulation results show that the modeling of neural network based on quantum genetic algorithm has fast convergent and higher localization accuracy,so it has a good application prospect and is worth researching further more. 展开更多
关键词 acoustic emission(AE) LOCALIZATION quantum genetic algorithm(qga) back propagation(BP) neural network.
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基于QGA-SVM的铠装热电偶传感器辨识建模研究 被引量:18
8
作者 吴朋 林涛 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期343-349,共7页
针对铠装热电偶传感器进行精度补偿中对辨识建模精度要求高的问题,提出运用支持向量机(SVM)辨识建模,并结合量子遗传算法(QGA)全局寻优能力强的特点对SVM核函数参数进行优化的方法,以减小建模误差。采用各种检验信号对SVM模型的输出和... 针对铠装热电偶传感器进行精度补偿中对辨识建模精度要求高的问题,提出运用支持向量机(SVM)辨识建模,并结合量子遗传算法(QGA)全局寻优能力强的特点对SVM核函数参数进行优化的方法,以减小建模误差。采用各种检验信号对SVM模型的输出和校验误差进行了推广能力测试,并与递推最小二乘估计法辨识建模进行建模误差比较,结果表明SVM辨识建模与QGA结合的方法在对铠装热电偶传感器辨识建模方面具有良好的推广能力和较高的建模精度。通过精度补偿实验,进一步验证了该方法能使模型精度达到铠装热电偶传感器对精度补偿的要求。 展开更多
关键词 量子遗传算法 支持向量机 辨识建模 参数优化
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QGA-RBF神经网络在矿井瓦斯涌出量预测中的应用 被引量:28
9
作者 王涛 王洋洋 +1 位作者 郭长娜 张继华 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期119-123,共5页
煤矿的安全事故中有80%以上为瓦斯事故,为了更加准确的预测瓦斯涌出量,使得煤矿安全进一步得到保障,采用足够的具有代表性的瓦斯检测数据作为样本,利用QGA算法优化RBF神经网络的参数,建立了瓦斯涌出量的预测模型,并使用MATLAB进行仿真... 煤矿的安全事故中有80%以上为瓦斯事故,为了更加准确的预测瓦斯涌出量,使得煤矿安全进一步得到保障,采用足够的具有代表性的瓦斯检测数据作为样本,利用QGA算法优化RBF神经网络的参数,建立了瓦斯涌出量的预测模型,并使用MATLAB进行仿真研究。结果表明,经过优化后的预测模型较单一的RBF网络模型有更好的预测精度,可以为煤矿瓦斯防治提供理论依据。 展开更多
关键词 qga算法 RBF神经网络 瓦斯涌出量 无线传感网络
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基于变异概率分析的改进QGA及其应用 被引量:2
10
作者 戴勇谦 张明武 +1 位作者 祝胜林 戴勇新 《计算机工程》 CAS CSCD 2013年第7期247-251,256,共6页
标准量子遗传算法(QGA)在应用于组合优化问题时,会由于早熟收敛而陷入局部最优。为解决该问题,引入k位变异子空间概念分析Q-bit的变异概率分布,指出传统随机变异机制和QGA自有变异机制之间的冲突,提出一种基于观测状态的阶段式大尺度变... 标准量子遗传算法(QGA)在应用于组合优化问题时,会由于早熟收敛而陷入局部最优。为解决该问题,引入k位变异子空间概念分析Q-bit的变异概率分布,指出传统随机变异机制和QGA自有变异机制之间的冲突,提出一种基于观测状态的阶段式大尺度变异机制。将该机制的变异算子嵌入量子旋转策略表,对不同规模的0/1背包问题进行测试,结果表明,该机制能有效避免早熟收敛,跳出局部最优,全局寻优能力优于标准QGA。 展开更多
关键词 量子计算 量子遗传算法 变异机制 变异概率分布 组合优化 0 1背包问题
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QGA-VPMCD智能诊断模型研究 被引量:6
11
作者 杨宇 李紫珠 +1 位作者 何知义 程军圣 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2015年第13期31-35,共5页
针对多变量预测模型模式识别(Variable Predictive Model-based Class Discriminate,VPMCD)分类方法中只选择了某单一模型的缺陷,提出一种基于量子遗传算法优化的多变量智能诊断模型(Quantum Genetic Algorithm-Variable Predictive Mod... 针对多变量预测模型模式识别(Variable Predictive Model-based Class Discriminate,VPMCD)分类方法中只选择了某单一模型的缺陷,提出一种基于量子遗传算法优化的多变量智能诊断模型(Quantum Genetic Algorithm-Variable Predictive Model-Based Class Discriminate,QGA-VPMCD)。该模型采用最优权值矩阵来综合考虑各诊断模型对分类结果的影响。即首先通过样本训练来建立多个SVPM(Subordinate Variable Predictive Model,SVPM);然后采用量子遗传优化算法求出各SVPM的权值,从而得到最优权值矩阵;最后用最优权值矩阵加权融合测试样本的SVPM特征变量预测值,得到最佳特征变量预测值,并以预测误差平方和最小为判别函数来识别故障的类型。滚动轴承振动信号的分析结果表明了该模型的有效性。 展开更多
关键词 多变量预测模型 量子遗传算法 最优权值矩阵 智能诊断模型
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基于IDCQGA-OMP的变压器局部放电稀疏分解去噪 被引量:9
12
作者 周国华 原辉 +3 位作者 林语 刘东超 姜敏 穆广祺 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期126-134,共9页
噪声对变压器局部放电信号干扰强烈,严重影响最终监测效果。为进一步提高稀疏分解方法在变压器局部放电去噪过程中的收敛速度和去噪效果,文中提出了一种基于改进双链量子遗传算法与正交匹配追踪方法相结合的局部放电稀疏分解去噪新方法... 噪声对变压器局部放电信号干扰强烈,严重影响最终监测效果。为进一步提高稀疏分解方法在变压器局部放电去噪过程中的收敛速度和去噪效果,文中提出了一种基于改进双链量子遗传算法与正交匹配追踪方法相结合的局部放电稀疏分解去噪新方法。利用该方法对仿真局部放电信号进行去噪,并与传统的小波阈值去噪法和EEMD去噪法的去噪效果进行对比,结果表明,新方法的去噪效果在各项评价指标上都明显优于后两者,同时新方法的收敛速度明显快于传统的匹配追踪方法。通过对实测变压器内部典型局部放电信号的去噪,进一步验证了该方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 变压器 局部放电 稀疏分解 双链量子遗传算法 去噪
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基于QGA优化广义S变换的滚动轴承故障特征提取 被引量:9
13
作者 王波 刘树林 张宏利 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2017年第5期108-113,119,共7页
考虑到实际工程环境中噪声对故障特征提取的影响,提出了基于量子遗传算法(QGA)优化广义S变换的滚动轴承故障特征提取方法。该方法以时频分布集中程度为评价标准,首先采用量子遗传算法自适应地选取广义S变换中最优窗口控制参数,然后提取... 考虑到实际工程环境中噪声对故障特征提取的影响,提出了基于量子遗传算法(QGA)优化广义S变换的滚动轴承故障特征提取方法。该方法以时频分布集中程度为评价标准,首先采用量子遗传算法自适应地选取广义S变换中最优窗口控制参数,然后提取信号变换后复时频矩阵的模向量作为滚动轴承故障特征向量。利用该方法提取的滚动轴承故障特征与其它故障特征进行故障识别对比研究,实验结果表明该方法能够更准确地提取出故障特征,验证了方法的优越性。此外,对不同噪声强度背景下的滚动轴承振动信号进行故障特征提取,诊断结果进一步显示所提方法具有良好的抗噪性和健壮性。 展开更多
关键词 广义S变换 量子遗传算法 滚动轴承 故障诊断 特征提取
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一种带修复函数的QGA及其在背包问题中的应用 被引量:2
14
作者 朱筱蓉 张兴华 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第5期1187-1190,共4页
提出了一种带修复函数的量子遗传算法来求解背包问题。该算法采用量子比特概率编码方式构造染色体,由量子旋转门操作实现种群进化。在求解背包问题时,采用修复函数来修正不可行编码。文中给出了该算法的具体实现方法和流程,并用几个典... 提出了一种带修复函数的量子遗传算法来求解背包问题。该算法采用量子比特概率编码方式构造染色体,由量子旋转门操作实现种群进化。在求解背包问题时,采用修复函数来修正不可行编码。文中给出了该算法的具体实现方法和流程,并用几个典型背包问题实例对其进行测试,结果表明带修复函数的量子遗传算法在求解背包问题时,综合性能优于传统遗传算法。 展开更多
关键词 量子遗传算法 背包问题 修复函数
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基于SDCQGA优化BP神经网络的岩石可钻性建模 被引量:7
15
作者 沙林秀 张奇志 贺昱曜 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第2期92-97,2+1,共6页
针对智能钻井优化控制过程中岩石可钻性提取存在的建模难、非实时性、精度差等问题,提出基于自适应双链量子遗传算法优化BP神经网络结构的岩石可钻性提取建模方法.依据目标函数在搜索点处的变化率,建立了快速自适应双链量子遗传算法;采... 针对智能钻井优化控制过程中岩石可钻性提取存在的建模难、非实时性、精度差等问题,提出基于自适应双链量子遗传算法优化BP神经网络结构的岩石可钻性提取建模方法.依据目标函数在搜索点处的变化率,建立了快速自适应双链量子遗传算法;采用新算法优化BP神经网络结构,以克服BP神经网络受初始权值/阀值影响和泛化能力差的问题.通过对邻近钻井区域的大量测量数据和实验数据的统计分析和预处理,建立岩石可钻性提取模型,有效地解决了复杂地形岩石可钻性提取难的问题.对不同岩性的可钻性参数提取实验结果证明,该建模方法不仅提高了参数提取的精度和模型的泛化能力,而且在相邻实际参数提取时,具有很好的实时性和适应性. 展开更多
关键词 岩石可钻性 双链量子遗传算法 BP神经网络 自适应因子
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基于QGA-SVM的堆石料离散元细观参数标定模型 被引量:6
16
作者 杨杰 马春辉 +2 位作者 程琳 冉蠡 黄志鸿 《水利水电科技进展》 CSCD 北大核心 2018年第5期53-58,75,共7页
针对堆石料离散元三轴试验中存在的细观参数标定影响因素多、耗时严重等问题,在总结分析堆石料细观模型现状的基础上,建立基于量子遗传算法(QGA)和支持向量机(SVM)的细观参数标定模型。模型采用拉丁超立方抽样生成细观参数组,并使用离... 针对堆石料离散元三轴试验中存在的细观参数标定影响因素多、耗时严重等问题,在总结分析堆石料细观模型现状的基础上,建立基于量子遗传算法(QGA)和支持向量机(SVM)的细观参数标定模型。模型采用拉丁超立方抽样生成细观参数组,并使用离散元计算其应力-应变曲线;采用QGA对SVM进行训练,使其达到最佳学习效果,以模拟细观参数与应力-应变曲线间复杂的非线性关系;依据堆石料室内三轴试验成果,发挥SVM计算速度优势,采用QGA搜索堆石料细观参数,实现堆石料的离散元细观参数标定。堆石料细观参数实例标定结果表明,所建立的模型可快速、精确地标定离散元细观参数,具有工程应用价值。 展开更多
关键词 堆石料 离散元 细观参数标定 量子遗传算法 支持向量机 三轴试验
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基于RQGA和非支配排序的多目标混沌量子遗传算法 被引量:3
17
作者 王瑞琪 李珂 +1 位作者 张承慧 裴文卉 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期91-99,共9页
为了提高多目标优化算法的收敛性、分布性和减少算法的计算代价,借鉴实数编码遗传算法和多目标优化理论,构建一种多目标混沌量子遗传算法。在分析量子位概率的混沌特性、量子态干涉特性和量子位实数编码的基础上,采用量子位概率交叉和... 为了提高多目标优化算法的收敛性、分布性和减少算法的计算代价,借鉴实数编码遗传算法和多目标优化理论,构建一种多目标混沌量子遗传算法。在分析量子位概率的混沌特性、量子态干涉特性和量子位实数编码的基础上,采用量子位概率交叉和混沌变异的方式进化种群,以提高寻优能力和收敛速度,利用非支配排序、精英保留和分层聚类等多目标优化策略保持种群多样性的同时,保证进化向Pareto全局最优解集方向进行。通过混合算法性能对比测试验证了多算法集成的有效性,并分析关键参数对算法性能的影响。电力系统多目标无功优化的仿真结果验证了该算法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 量子遗传算法 多目标优化 非支配排序 混沌 无功优化
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QGA-SVM在弓网滑动电接触下的最优载荷研究 被引量:7
18
作者 任志玲 郭超 徐丽霞 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期133-138,共6页
弓网滑动电接触过程中,电、力、速多个物理域的复杂耦合影响列车的高速、重载、稳定运行。为了提高载荷最优控制,使摩擦副摩擦磨损与受流稳定性达到相对最佳,利用量子遗传算法优化支持向量机的相关参数,建立了受电弓滑板磨损率的预测模... 弓网滑动电接触过程中,电、力、速多个物理域的复杂耦合影响列车的高速、重载、稳定运行。为了提高载荷最优控制,使摩擦副摩擦磨损与受流稳定性达到相对最佳,利用量子遗传算法优化支持向量机的相关参数,建立了受电弓滑板磨损率的预测模型。经过MATLAB仿真结果表明,量子遗传算法比遗传算法有更好的优化性能,建立的模型能够稳定预测滑板磨损率,对选取最优载荷、研究载流摩擦副材料具有重要意义。 展开更多
关键词 量子遗传 支持向量机 滑动电接触 最优载荷
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基于BQGA的重型液氧/煤油发动机柔性波纹管波形优化研究 被引量:3
19
作者 赵剑 谭永华 陈建华 《火箭推进》 CAS 2018年第1期15-21,共7页
适用于高温、高压、富氧燃气的柔性摇摆组件是我国重型液氧/煤油发动机"泵后摇摆"总体布局的核心组件,也是首先需要攻克的关键技术之一。为了从多波形参数匹配的细观角度揭示波形参数之间的敏感度关系,以及波形参数对结构特... 适用于高温、高压、富氧燃气的柔性摇摆组件是我国重型液氧/煤油发动机"泵后摇摆"总体布局的核心组件,也是首先需要攻克的关键技术之一。为了从多波形参数匹配的细观角度揭示波形参数之间的敏感度关系,以及波形参数对结构特性的影响机理,将波形优化问题提炼为多变量、多目标的最优化问题,基于参数化非线性有限元仿真程序和量子位Bloch球面坐标的量子遗传算法(BQGA)进行协同优化。同时,在优化流程中,采用多项式响应面模型代替直接有限元求解,提高了优化效率。研究结果给出了最优波形方案,相对于基准波形,优化波形的承压能力提高了8.6%,而变形补偿刚度减少了41.32%。 展开更多
关键词 液氧/煤油发动机 量子遗传算法 柔性关节 波纹管优化
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模糊Renyi熵与QGA结合的快速图像分割 被引量:2
20
作者 赵敏 张路 +1 位作者 孙棣华 阳树洪 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第16期172-175,共4页
针对非模糊熵的阈值分割方法不能较好地反映数字图像本质上具有的模糊特性,提出一种新的基于模糊熵的图像阈值分割方法。通过模糊隶属度函数将图像直方图信息转换到模糊域,利用模糊Renyi熵计算目标与背景的信息熵。根据最大熵原理,引入... 针对非模糊熵的阈值分割方法不能较好地反映数字图像本质上具有的模糊特性,提出一种新的基于模糊熵的图像阈值分割方法。通过模糊隶属度函数将图像直方图信息转换到模糊域,利用模糊Renyi熵计算目标与背景的信息熵。根据最大熵原理,引入量子遗传算法对隶属度函数参数进行寻优,进而得到图像的最佳分割阈值。与典型的阈值法进行对比实验,表明该方法能获得更好的分割结果,满足实时性需求。 展开更多
关键词 图像分割 模糊Renyi熵 量子遗传算法 最大熵原则
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