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Substation clustering based on improved KFCM algorithm with adaptive optimal clustering number selection 被引量:1
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作者 Yanhui Xu Yihao Gao +4 位作者 Yundan Cheng Yuhang Sun Xuesong Li Xianxian Pan Hao Yu 《Global Energy Interconnection》 EI CSCD 2023年第4期505-516,共12页
The premise and basis of load modeling are substation load composition inquiries and cluster analyses.However,the traditional kernel fuzzy C-means(KFCM)algorithm is limited by artificial clustering number selection an... The premise and basis of load modeling are substation load composition inquiries and cluster analyses.However,the traditional kernel fuzzy C-means(KFCM)algorithm is limited by artificial clustering number selection and its convergence to local optimal solutions.To overcome these limitations,an improved KFCM algorithm with adaptive optimal clustering number selection is proposed in this paper.This algorithm optimizes the KFCM algorithm by combining the powerful global search ability of genetic algorithm and the robust local search ability of simulated annealing algorithm.The improved KFCM algorithm adaptively determines the ideal number of clusters using the clustering evaluation index ratio.Compared with the traditional KFCM algorithm,the enhanced KFCM algorithm has robust clustering and comprehensive abilities,enabling the efficient convergence to the global optimal solution. 展开更多
关键词 Load substation clustering Simulated annealing genetic algorithm Kernel fuzzy c-means algorithm clustering evaluation
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基于相似日与ISC-BiLSTM的短期光伏功率预测方法
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作者 杨轶航 韩璐 +3 位作者 史华勃 邓鑫隆 陈梓桐 孙如田 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期676-685,共10页
针对传统光伏功率预测方法的精度和鲁棒性难以兼顾的不足,提出一种结合相似日理论、改进麻雀算法(ISSA)与SE通道注意力机制的卷积(CNN)双向长短期记忆(BiLSTM)神经网络模型(简写为ISC-BiLSTM),能实现短期光伏功率的准确预测。该方法首... 针对传统光伏功率预测方法的精度和鲁棒性难以兼顾的不足,提出一种结合相似日理论、改进麻雀算法(ISSA)与SE通道注意力机制的卷积(CNN)双向长短期记忆(BiLSTM)神经网络模型(简写为ISC-BiLSTM),能实现短期光伏功率的准确预测。该方法首先通过相关性计算,筛选出影响光伏功率的主要气象因子;再使用模糊C均值聚类(FCM)方法对存在相似天气特征的相似日进行聚类;然后通过加入SE的CNN对主要气象参数与历史功率的时空特征进行充分提取;接着利用BiLSTM对数据序列间的依赖关系进行捕捉;最后通过ISSA对模型的超参数进行寻优,并选择超参数最优的模型进行功率预测。对比实验与仿真结果表明,该方法预测误差较低,能实现日前分钟级短期光伏功率的准确预测。 展开更多
关键词 光伏发电 预测 神经网络 注意力机制 改进麻雀算法 模糊聚类
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改进模糊聚类下电力多源异构数据动态挖掘
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作者 王震峰 《电子设计工程》 2025年第9期125-129,134,共6页
为了提高电力多源异构数据动态挖掘效果及结果可靠性,采用了改进模糊聚类方法。引入隶属度函数,以更好地描述电力数据的不确定性。为了更准确地描述多源异构电力数据样本间的相似度,利用加权马氏距离替代模糊C均值聚类算法中的欧氏距离... 为了提高电力多源异构数据动态挖掘效果及结果可靠性,采用了改进模糊聚类方法。引入隶属度函数,以更好地描述电力数据的不确定性。为了更准确地描述多源异构电力数据样本间的相似度,利用加权马氏距离替代模糊C均值聚类算法中的欧氏距离,从而提升动态挖掘的精度。此外,结合蚁群算法,确定模糊C均值聚类算法的初始聚类中心与聚类中心数量,进一步改进算法,并成功应用于电力多源异构数据的动态挖掘。通过实验验证,该方法在电力系统数据集中能够有效地进行动态挖掘,分析电力用户的用电模式,并且在不同异常值比例下均表现出较高的斯皮尔曼等级相关系数,证明了其动态挖掘结果的可靠性。 展开更多
关键词 改进模糊聚类 电力数据 多源异构 动态挖掘 马氏距离 蚁群算法
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基于模糊聚类与改进遗传算法的异常电力工程数据识别技术 被引量:4
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作者 张彤 沈倩 王琼 《电子设计工程》 2024年第6期100-103,108,共5页
针对传统人工核查电力工程异常数据存在耗时费力及准确度较低的问题,文中提出了一种基于模糊聚类与改进遗传算法的数据识别技术。该技术采用模糊聚类算法对数据进行自动归类,并对异常数据加以识别。同时还设计了一种改进遗传算法增强了... 针对传统人工核查电力工程异常数据存在耗时费力及准确度较低的问题,文中提出了一种基于模糊聚类与改进遗传算法的数据识别技术。该技术采用模糊聚类算法对数据进行自动归类,并对异常数据加以识别。同时还设计了一种改进遗传算法增强了数据的全局搜索能力,进而提升整体算法的识别效率。基于Matlab进行的仿真验证结果表明,所提技术方案可有效地自动识别出电力工程中的异常数据。而在结合改进遗传算法后,该算法的识别准确率得到了显著提升,且识别时间也缩短了60%以上,实现了数据搜索能力与效率的平衡。 展开更多
关键词 电力工程数据 异常数据识别技术 模糊聚类算法 改进遗传算法
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基于改进模糊算法的节理分组软件开发
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作者 郭怡宁 刘铁新 +3 位作者 董自岩 郑洪春 韩鞠 詹必雄 《金属矿山》 CAS 北大核心 2024年第2期219-224,共6页
节理广泛存在于岩体中,其发育情况影响着岩体的稳定及渗流特性。由于节理数量众多,目前对其研究时需进行分组处理。传统的分组方法如依靠玫瑰图、极点等密度图等,无法确定每组节理的具体数据,同时对离散点的分组效果有限。当下使用机器... 节理广泛存在于岩体中,其发育情况影响着岩体的稳定及渗流特性。由于节理数量众多,目前对其研究时需进行分组处理。传统的分组方法如依靠玫瑰图、极点等密度图等,无法确定每组节理的具体数据,同时对离散点的分组效果有限。当下使用机器学习的聚类算法也存在选择的聚类数影响分组效果的不足。鉴于此,在MATLAB平台上开发了基于改进模糊聚类算法的节理产状聚类程序(JOCP)。JOCP考虑节理的倾向倾角,使用基于聚拢度的模糊聚类算法进行分组,将结果使用Xie-beni指数判断优劣性,最终生成节理分组的最优解。JOCP以原始坐标数据及目标聚类数为输入,以节理产状数据、聚类中心、聚类结果分布图以及有效性指标为输出。将程序用于大连某边坡千条节理数据的分析中,结果证明程序可提高分组确定性,达到分组效果客观准确的目的。此程序可为地质勘探,灾害预测等领域提供技术支持。 展开更多
关键词 岩体 节理分组 聚类分析 程序开发 改进模糊算法
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基于车联网大数据分析的实时路况检测系统 被引量:5
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作者 张长青 杨楠 《电子科技》 2019年第8期66-69,74,共5页
为解决城市交通拥堵问题,给人们提供优质的出行体验,文中提出了基于车联网大数据分析的实时路况检测系统。使用GPS技术对行驶的车辆进行数据采集,通过数据清洗和数据修复得到样本集合,利用改进模糊C均值聚类算法对样本数据进行分析,得... 为解决城市交通拥堵问题,给人们提供优质的出行体验,文中提出了基于车联网大数据分析的实时路况检测系统。使用GPS技术对行驶的车辆进行数据采集,通过数据清洗和数据修复得到样本集合,利用改进模糊C均值聚类算法对样本数据进行分析,得出各路段的平均车速,进而得到相应路段的交通状态。测试结果表明,该系统能够准确得获取道路上行驶车辆的交通数据,识别出当前路段的交通状态,从而证明了该系统设计的合理性和正确性。 展开更多
关键词 车联网 GPS技术 改进模糊C均值聚类算法 实时路况
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基于改进模糊C-均值聚类算法的图像分割 被引量:3
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作者 陈梅 王健 《现代电子技术》 2007年第13期180-181,共2页
在对手抑制式模糊C-均值聚类算法中,参数α的选择有可能导致原有的隶属度之间顺序的改变。针对其不足,提出了一种改进的模糊C-均值聚类算法,他是通过引入2个不同的调节参数1α和2α修正不同大小的隶属度,在保持隶属度的次序不变的前提... 在对手抑制式模糊C-均值聚类算法中,参数α的选择有可能导致原有的隶属度之间顺序的改变。针对其不足,提出了一种改进的模糊C-均值聚类算法,他是通过引入2个不同的调节参数1α和2α修正不同大小的隶属度,在保持隶属度的次序不变的前提下可以加速图像分割的收敛速度。实验表明,该算法不但能有效地提高聚类的速度,且能得到较好的分割效果。 展开更多
关键词 模糊聚类 对手抑制式FCM算法 图像分割 改进FCM算法
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生鲜农产品多配送中心连续选址FCM-ISA算法及应用 被引量:10
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作者 魏洁 王佳鑫 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第11期85-90,共6页
本文对生鲜农产品多配送中心连续选址问题进行了研究,在建立考虑最小距离约束下连续选址模型的基础上,针对以往连续选址模型求解过程中采用随机方式生成初始解会造成算法搜索范围过大且易陷入局部最优的局限,创新性地提出了连续选址模... 本文对生鲜农产品多配送中心连续选址问题进行了研究,在建立考虑最小距离约束下连续选址模型的基础上,针对以往连续选址模型求解过程中采用随机方式生成初始解会造成算法搜索范围过大且易陷入局部最优的局限,创新性地提出了连续选址模型的模糊C均值聚类-改进模拟退火(FCM-ISA)算法,并以杭州市为例验证了所建模型及设计算法的有效性。计算结果表明,本文所建立的生鲜农产品多配送中心连续选址模型更符合实际选址情景,设计的FCM-ISA算法收敛速度快且全局寻优效果好,对科学地进行生鲜农产品多配送中心选址决策具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 生鲜农产品 多配送中心 连续选址 模糊C均值聚类 改进模拟退火算法
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基于模糊聚类与机器学习的医疗数据统计分析算法设计 被引量:2
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作者 王晨宇 陈曦 +2 位作者 林昊 潘利民 徐国刚 《电子设计工程》 2022年第9期112-115,120,共5页
针对传统单病种医疗费用分析方法在处理大量数据时存在效率低下的问题,提出了一种基于模糊聚类和机器学习的医疗数据统计分析算法。该方法利用模糊聚类在处理大量相关性较强数据上的优势,得到了影响医疗费用的因素;同时,对机器学习中的B... 针对传统单病种医疗费用分析方法在处理大量数据时存在效率低下的问题,提出了一种基于模糊聚类和机器学习的医疗数据统计分析算法。该方法利用模糊聚类在处理大量相关性较强数据上的优势,得到了影响医疗费用的因素;同时,对机器学习中的BP神经网络进行改进,设置双层分类器来提高算法的聚类精准度。对比实验结果表明,文中所提出医疗数据统计分析算法的平均分类精准度比基于Adaboost算法的数据分析算法高5.75%,证明了该统计分析算法的有效性与优越性。 展开更多
关键词 医疗数据统计分析算法 单病种 模糊聚类 改进BP神经网络 机器学习 ADABOOST
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基于轨迹压缩的航空器飞行轨迹聚类研究 被引量:3
10
作者 李楠 强懿耕 樊瑞 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期1-6,共6页
为准确掌握终端区航空器飞行模式,有效评估、优化飞行程序,首先,针对飞行轨迹点的时空特性,提出基于时间比的自上向下算法压缩轨迹;其次,结合轨迹点的速度和航向特征,建立基于多维属性特征的轨迹相似性模型;最后,应用禁忌粒子群(TSPSO)... 为准确掌握终端区航空器飞行模式,有效评估、优化飞行程序,首先,针对飞行轨迹点的时空特性,提出基于时间比的自上向下算法压缩轨迹;其次,结合轨迹点的速度和航向特征,建立基于多维属性特征的轨迹相似性模型;最后,应用禁忌粒子群(TSPSO)算法改进和优化模糊C-均值聚类(FCM)算法,并结合终端区的真实飞行轨迹数据对改进聚类算法进行验证。结果表明:轨迹压缩技术极大地降低了计算开销;与传统的FCM算法相比,改进后的聚类算法可以得到更优的满意解,提高飞行轨迹聚类效果。 展开更多
关键词 交通运输工程 航空运输 改进聚类算法 禁忌粒子群算法 飞行轨迹 轨迹压缩 模糊C-均值聚类
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基于模糊聚类改进的光纤大数据分类算法研究 被引量:2
11
作者 金保林 《激光杂志》 北大核心 2018年第7期152-156,共5页
传统模糊K-均值聚类算法对光纤大数据实施聚类过程中,主要通过欧氏距离描述数据间的聚类,仅能描述球形以及超球形的光纤数据,不能描述实际光纤数据的多样性结构,存在聚类精度差,容易陷入局部最佳的弊端。因此,提出基于模糊聚类改进的光... 传统模糊K-均值聚类算法对光纤大数据实施聚类过程中,主要通过欧氏距离描述数据间的聚类,仅能描述球形以及超球形的光纤数据,不能描述实际光纤数据的多样性结构,存在聚类精度差,容易陷入局部最佳的弊端。因此,提出基于模糊聚类改进的光纤大数据分类算法,采用模糊K-Means聚类算法对光纤大数据实施初始聚类,采用基于Witten框架的改进模糊聚类算法,对数据属性实施特征选择同时实施稀疏聚类,融入空间距离代替传统的欧氏距离,固定权值向量,对聚类中心的不断优化,获取更为准确的光纤大数据分类结果。实验结果说明,所提算法对高维光纤大数据具有较高的分类效率和准确度,并且稳定性较高。 展开更多
关键词 模糊聚类 改进 光纤 大数据 分类 算法
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基于改进模糊聚类算法的CT图像病变区域分割
12
作者 苏博 朱敏 《现代电子技术》 北大核心 2016年第24期100-103,108,共5页
针对CT图像病变区域存在的欠分割和过分割问题,提出基于融合空域滤波器的改进模糊聚类算法。对CT图像进行预处理,将CT图像变换成通用图像,使输入图像具有一致直方图灰度分布,用区域生长方法标记和过滤非目标病变区域,获取脑部CT图像目... 针对CT图像病变区域存在的欠分割和过分割问题,提出基于融合空域滤波器的改进模糊聚类算法。对CT图像进行预处理,将CT图像变换成通用图像,使输入图像具有一致直方图灰度分布,用区域生长方法标记和过滤非目标病变区域,获取脑部CT图像目标病变区域。通过改进的空域滤波器对噪声图像进行滤波去噪,对模糊聚类算法的目标函数和迭代公式融入空域滤波数据项确定隶属度矩阵,完成CT图像病变区域的分割。实验结果表明,所提方法在人脑CT图像血块区域进行分割过程中,具有较高的分割效率和精度,对噪声具有较高的鲁棒性。 展开更多
关键词 改进模糊聚类算法 CT图像 病变区域分割 隶属度矩阵
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某随动平台模糊RBF神经网络终端滑模控制设计 被引量:2
13
作者 黎青鑫 陈机林 +1 位作者 侯远龙 陶征勇 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2020年第12期90-94,104,共6页
为了提高某随动系统负载模拟器加载系统的力矩跟踪精度,提出一种模糊RBF神经网络终端滑模复合控制方法。首先通过对随动负载模拟器的系统组成和工作原理的分析,简化力矩电机模型,根据扭矩传感器和惯量盘的模型,建立随动负载模拟器的简... 为了提高某随动系统负载模拟器加载系统的力矩跟踪精度,提出一种模糊RBF神经网络终端滑模复合控制方法。首先通过对随动负载模拟器的系统组成和工作原理的分析,简化力矩电机模型,根据扭矩传感器和惯量盘的模型,建立随动负载模拟器的简化等效模型。随后设计了一种快速终端滑模控制器,为了提高滑模的动态品质,利用模糊神经网络方法动态调节滑模面参数。同时,为了提高模糊RBF神经网络的学习和训练速度,用最近邻层次聚类和共轭梯度算法调整网络各参数,并对算法进行局部优化以提高算法性能。最后进行仿真,证明该方法提高了系统控制精度且具有良好的动态特性。 展开更多
关键词 负载模拟器 模糊RBF神经网络 快速终端滑模 最近邻层次聚类 改进共轭梯度算法
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3D reconstruction method based on contour features
14
作者 HAN Bao-ling ZHU Ying +2 位作者 LUO Qing-sheng XU Bo ZHANG Tian 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2016年第3期301-308,共8页
To guarantee the accuracy and real-time of the 3D reconstruction method for outdoor scene,an algorithm based on region segmentation and matching was proposed.Firstly,on the basis of morphological gradient information,... To guarantee the accuracy and real-time of the 3D reconstruction method for outdoor scene,an algorithm based on region segmentation and matching was proposed.Firstly,on the basis of morphological gradient information,obtained by comparing color weight gradient images and proposing a multi-threshold segmentation,scene contour features were extracted by a watershed algorithm and a fuzzy c-means clustering algorithm.Secondly,to reduce the search area,increase the correct matching ratio and accelerate the matching speed,the region constraint was established according to a region's local position,area and gray characteristics,the edge pixel constraint was established according to the epipolar constraint and the continuity constraint.Finally,by using the stereo matching edge pixel pairs,their 3D coordinates were estimated according to the binocular stereo vision imaging model.Experimental results show that the proposed method can yield a high stereo matching ratio and reconstruct a 3D scene quickly and efficiently. 展开更多
关键词 gradient map watershed algorithm fuzzy c-means clustering algorithm region con-straint contour matching 3D reconstruction
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基于空间约束和改进果蝇算法融合的图像分割
15
作者 令狐蓉 《山西电子技术》 2015年第5期28-30,共3页
针对传统FCM算法在图像分割应用中对图像噪声的敏感性问题,提出一种基于空间约束和改进果蝇算法的FCM图像分割算法。该算法在原FCM算法的目标函数中加入一个包含空间邻域信息的约束项,使得整体上相邻像素点趋于同一类时,目标函数最小;... 针对传统FCM算法在图像分割应用中对图像噪声的敏感性问题,提出一种基于空间约束和改进果蝇算法的FCM图像分割算法。该算法在原FCM算法的目标函数中加入一个包含空间邻域信息的约束项,使得整体上相邻像素点趋于同一类时,目标函数最小;并利用改进的果蝇算法选择模糊均值聚类算法的最优初始聚类中心,实现图像分割。最后采用仿真实验测试算法的性能。实验结果表明,相对于传统FCM算法,本文算法在分割正确率、分割速度以及鲁棒性上均更优,具有更广的应用范围。 展开更多
关键词 模糊C均值聚类算法 空间约束 改进果蝇优化算法 图像噪声
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