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Intuitionistic fuzzy C-means clustering algorithms 被引量:22
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作者 Zeshui Xu Junjie Wu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第4期580-590,共11页
Intuitionistic fuzzy sets(IFSs) are useful means to describe and deal with vague and uncertain data.An intuitionistic fuzzy C-means algorithm to cluster IFSs is developed.In each stage of the intuitionistic fuzzy C-me... Intuitionistic fuzzy sets(IFSs) are useful means to describe and deal with vague and uncertain data.An intuitionistic fuzzy C-means algorithm to cluster IFSs is developed.In each stage of the intuitionistic fuzzy C-means method the seeds are modified,and for each IFS a membership degree to each of the clusters is estimated.In the end of the algorithm,all the given IFSs are clustered according to the estimated membership degrees.Furthermore,the algorithm is extended for clustering interval-valued intuitionistic fuzzy sets(IVIFSs).Finally,the developed algorithms are illustrated through conducting experiments on both the real-world and simulated data sets. 展开更多
关键词 intuitionistic fuzzy set(IFS) intuitionistic fuzzy Cmeans algorithm clustering interval-valued intuitionistic fuzzy set(IVIFS).
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Intuitionistic fuzzy hierarchical clustering algorithms 被引量:6
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作者 Xu Zeshui1,2 1. Coll. of Economics and Management, Southeast Univ., Nanjing 210096, P. R. China 2. Inst. of Sciences, PLA Univ. of Science and Technology, Nanjing 210007, P. R. China 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2009年第1期90-97,共8页
Intuitionistic fuzzy set (IFS) is a set of 2-tuple arguments, each of which is characterized by a membership degree and a nonmembership degree. The generalized form of IFS is interval-valued intuitionistic fuzzy set... Intuitionistic fuzzy set (IFS) is a set of 2-tuple arguments, each of which is characterized by a membership degree and a nonmembership degree. The generalized form of IFS is interval-valued intuitionistic fuzzy set (IVIFS), whose components are intervals rather than exact numbers. IFSs and IVIFSs have been found to be very useful to describe vagueness and uncertainty. However, it seems that little attention has been focused on the clustering analysis of IFSs and IVIFSs. An intuitionistic fuzzy hierarchical algorithm is introduced for clustering IFSs, which is based on the traditional hierarchical clustering procedure, the intuitionistic fuzzy aggregation operator, and the basic distance measures between IFSs: the Hamming distance, normalized Hamming, weighted Hamming, the Euclidean distance, the normalized Euclidean distance, and the weighted Euclidean distance. Subsequently, the algorithm is extended for clustering IVIFSs. Finally the algorithm and its extended form are applied to the classifications of building materials and enterprises respectively. 展开更多
关键词 intuitionistic fuzzy set interval-valued intuitionistic fuzzy set hierarchical clustering intuitionisticfuzzy aggregation operator distance measure.
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New judging model of fuzzy cluster optimal dividing based on rough sets theory
3
作者 Wang Yun Liu Qinghong +1 位作者 Mu Yong Shi Kaiquan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2007年第2期392-397,共6页
To investigate the judging problem of optimal dividing matrix among several fuzzy dividing matrices in fuzzy dividing space, correspondingly, which is determined by the various choices of cluster samples in the totali... To investigate the judging problem of optimal dividing matrix among several fuzzy dividing matrices in fuzzy dividing space, correspondingly, which is determined by the various choices of cluster samples in the totality sample space, two algorithms are proposed on the basis of the data analysis method in rough sets theory: information system discrete algorithm (algorithm 1) and samples representatives judging algorithm (algorithm 2). On the principle of the farthest distance, algorithm 1 transforms continuous data into discrete form which could be transacted by rough sets theory. Taking the approximate precision as a criterion, algorithm 2 chooses the sample space with a good representative. Hence, the clustering sample set in inducing and computing optimal dividing matrix can be achieved. Several theorems are proposed to provide strict theoretic foundations for the execution of the algorithm model. An applied example based on the new algorithm model is given, whose result verifies the feasibility of this new algorithm model. 展开更多
关键词 Rough sets theory fuzzy optimal dividing matrix Representatives of samples fuzzy cluster analysis Information system approximate precision.
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Rough similarity degree and rough close degree in rough fuzzy sets and the applications
4
作者 Li Jian Xu Xiaojing Shi Kaiquan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第5期945-951,共7页
Based on rough similarity degree of rough sets and close degree of fuzzy sets, the definitions of rough similarity degree and rough close degree of rough fuzzy sets are given, which can be used to measure the similar ... Based on rough similarity degree of rough sets and close degree of fuzzy sets, the definitions of rough similarity degree and rough close degree of rough fuzzy sets are given, which can be used to measure the similar degree between two rough fuzzy sets. The properties and theorems are listed. Using the two new measures, the method of clustering in the rough fuzzy system can be obtained. After clustering, the new fuzzy sample can be recognized by the principle of maximal similarity degree. 展开更多
关键词 rough fuzzy set rough similarity degree rough close degree clustering recognition of rough pattern maximal similarity degree principle.
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Application of a New Fuzzy Clustering Algorithm in Intrusion Detection
5
作者 WU Tiefeng 《现代电子技术》 2008年第4期100-102,共3页
This paper presents a new Section Set Adaptive FCM algorithm.The algorithm solved the shortcomings of local optimality,unsure classification and clustering numbers ascertained previously.And it improved on the archite... This paper presents a new Section Set Adaptive FCM algorithm.The algorithm solved the shortcomings of local optimality,unsure classification and clustering numbers ascertained previously.And it improved on the architecture of FCM al- gorithm,enhanced the analysis for effective clustering.During the clustering processing,it may adjust clustering numbers dy- namically.Finally,it used the method of section set decreasing the time of classification.By experiments,the algorithm can im- prove dependability of clustering and correctness of classification. 展开更多
关键词 模糊聚类算法 干扰检测 计算机技术 FCM
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基于商空间和信息粒度的Fuzzy聚类分析 被引量:3
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作者 毛军军 张铃 许义生 《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期25-29,共5页
传统聚类分析主要从相似性度量的不同设计和判别函数的选择等方面进行研究。本文从商空间理论和信息粒度原理角度出发,引入分层递阶结构,论述聚类分析的本质以及Fuzzy聚类分析这种软件统计方法。
关键词 商空间理论 fuzzy 信息粒度 聚类分析 分层递阶结构
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一种新的基于Fuzzy c-means的高效自适应截集算法
7
作者 高晶 常亮 吴铁峰 《现代电子技术》 2006年第14期100-101,104,共3页
提出了一种新的模糊聚类方法-自适应截集算法。该方法克服了聚类数目c要求预先确定、局部最优、分类不确定等弱点,对算法结构加以改进,增加聚类有效性问题的分析,在聚类过程中可动态调整聚类数目。针对时间消耗问题,利用模糊截集提高分... 提出了一种新的模糊聚类方法-自适应截集算法。该方法克服了聚类数目c要求预先确定、局部最优、分类不确定等弱点,对算法结构加以改进,增加聚类有效性问题的分析,在聚类过程中可动态调整聚类数目。针对时间消耗问题,利用模糊截集提高分类识别的速度。经实验表明,本算法可以提高聚类算法的可靠程度和分类识别的正确性。 展开更多
关键词 模糊聚类 聚类数 自适应截集算法 聚类分析
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Partition region-based suppressed fuzzy C-means algorithm 被引量:1
8
作者 Kun Zhang Weiren Kong +4 位作者 Peipei Liu Jiao Shi Yu Lei Jie Zou Min Liu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2017年第5期996-1008,共13页
Aimed at the problem that the traditional suppressed fuzzy C-means clustering algorithms ignore the real needs of different objects, applying the same suppressed parameter for modifying membership degrees of all the o... Aimed at the problem that the traditional suppressed fuzzy C-means clustering algorithms ignore the real needs of different objects, applying the same suppressed parameter for modifying membership degrees of all the objects, a novel partition region-based suppressed fuzzy C-means clustering algorithm with better capacity of adaptability and robustness is proposed in this paper. The model based on the real needs of different objects is built, making it clear to decide whether to proceed with further determination; in addition, the external user-defined suppressed parameter is automatically selected according to the intrinsic structural characteristic of each dataset, making the proposed method become robust to the fluctuations in the incoming dataset and initial conditions. Experimental results show that the proposed method is more robust than its counterparts and overcomes the weakness of the original suppressed clustering algorithm in most cases. 展开更多
关键词 shadowed set suppressed fuzzy C-means clustering automatically parameter selection soft computing techniques
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考虑对称交互熵的对偶犹豫模糊企业环境行为决策模型分析 被引量:3
9
作者 曲国华 栗赟余 +2 位作者 曲卫华 董丹琪 叶佳蒙 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第2期49-56,共8页
顺应绿色新发展理念,建设高质量生态文明,提升企业环境治理能力现代化水平,企业环境行为指标已逐渐被纳入投资者考量范围。本文针对第三方国际环境审计平台对企业环境行为评价的问题,研究面向对偶犹豫模糊评价信息的聚类方法。首先,定... 顺应绿色新发展理念,建设高质量生态文明,提升企业环境治理能力现代化水平,企业环境行为指标已逐渐被纳入投资者考量范围。本文针对第三方国际环境审计平台对企业环境行为评价的问题,研究面向对偶犹豫模糊评价信息的聚类方法。首先,定义对偶犹豫模糊相对熵与对称交互熵,并基于信息论角度提出一个新的对偶犹豫模糊相似度公式;然后,构造相似系数矩阵,并基于编网聚类方法对对偶犹豫模糊集进行聚类。最后,以不同指标权重下评价企业环境行为优劣程度为例进行计算,并与使用传统相关系数聚类方法所得结果进行对比,说明在考虑决策者提供的信息量较大的情况下,本文方法概念清晰、计算简单、分辨率高,是一种更加灵活、全面的多层次评价方法,为完善企业环境评价系统的构建提供了一种新思路。 展开更多
关键词 企业环境行为 对偶犹豫模糊集 对称交互熵 相似度 聚类
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粒度模糊规则建模方法研究综述 被引量:3
10
作者 胡星辰 李妍 +3 位作者 陈紫健 李文涛 申映华 刘忠 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期22-35,共14页
本文旨在梳理粒度模糊规则模型中的主要研究及构建方法,并且进行系统分析与总结。粒计算是一种能模拟人类思维方式和求解复杂问题的新兴理论体系,以此为基础的粒度模型为复杂非线性系统的描述和问题求解探索了新的方向。粒度模糊规则模... 本文旨在梳理粒度模糊规则模型中的主要研究及构建方法,并且进行系统分析与总结。粒计算是一种能模拟人类思维方式和求解复杂问题的新兴理论体系,以此为基础的粒度模型为复杂非线性系统的描述和问题求解探索了新的方向。粒度模糊规则模型将信息粒融入现有的模糊规则建模方法中,进行粒度级别的系统建模,以实现更高层次的数据分析与推理。本文简要介绍模糊聚类和模糊规则模型的基础知识;归纳了信息粒的构建方法,并讨论了相应的评估方法;总结了典型的粒度模糊规则模型的设计架构和优化方法。 展开更多
关键词 粒计算 信息粒 模糊规则 模糊C均值聚类 粒化和解粒化 粒度 原型 模糊集
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营商环境生态促进体育产业全要素生产率提升的组态路径——以长三角城市群为例 被引量:8
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作者 胡若晨 朱菊芳 +1 位作者 周铭扬 曾鑫峰 《沈阳体育学院学报》 CSSCI 北大核心 2024年第1期107-113,共7页
优化营商环境是促进体育产业全要素生产率提升的必要条件。立足生态系统理论,基于2021年长三角城市群26个城市的截面数据,运用DEA-SBM模型测算体育产业全要素生产率,并结合模糊集定性比较分析法(fsQCA)实证分析城市营商环境生态的7个前... 优化营商环境是促进体育产业全要素生产率提升的必要条件。立足生态系统理论,基于2021年长三角城市群26个城市的截面数据,运用DEA-SBM模型测算体育产业全要素生产率,并结合模糊集定性比较分析法(fsQCA)实证分析城市营商环境生态的7个前因条件对体育产业全要素生产率提升的组态路径。研究发现:长三角城市群营商环境生态中的法治环境、政务环境、人力资源、创新环境和金融服务等核心条件“多因并发”,形成“政务环境+法治环境”联合保障型、“政务环境+金融服务”均衡推动型、“人力资源+创新环境”协同驱动型3条促进体育产业全要素生产率提升的等效路径。基于此,提出夯实法治环境的基石作用,创新产业监管方式;深化体育产业“放管服”改革,优化政务服务;建立“体育+金融”合作框架,强化“创新+人力”耦合效应等建议。 展开更多
关键词 营商环境 区域体育产业 高质量发展 长三角城市群 模糊集定性比较分析法
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基于广义粒度自编码器的模糊粗糙聚类方法
12
作者 李繁 张晓宇 刘林东 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第3期266-275,共10页
为了解决模糊化器参数的不确定性问题,提出基于广义粒度自编码器的模糊粗糙聚类方法。基于阴影集优化每个聚类的划分阈值,将所有模式划分为不同的近似区域;通过多粒度近似区域捕捉模糊参数产生的不确定性,包括模糊化系数产生的不确定性... 为了解决模糊化器参数的不确定性问题,提出基于广义粒度自编码器的模糊粗糙聚类方法。基于阴影集优化每个聚类的划分阈值,将所有模式划分为不同的近似区域;通过多粒度近似区域捕捉模糊参数产生的不确定性,包括模糊化系数产生的不确定性,边界区域和重叠分区产生的模糊性;进一步建立多级粒度自编码器评价聚类模型的质量。多个数据集聚类对比实验表明该方法能够有效挖掘不确定信息,提升聚类性能。 展开更多
关键词 多粒度 聚类 阴影集 模糊
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基于粒子群优化的直觉模糊核聚类算法研究 被引量:55
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作者 余晓东 雷英杰 +1 位作者 岳韶华 王睿 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期74-80,共7页
针对现有基于核方法的直觉模糊聚类算法对初始值敏感、收敛速度慢等缺陷,利用粒子群优化算法全局搜索能力强、收敛速度快的优势,对直觉模糊核聚类算法的初始聚类中心进行优化,并提出了一种基于粒子群优化的直觉模糊核聚类算法。该算法... 针对现有基于核方法的直觉模糊聚类算法对初始值敏感、收敛速度慢等缺陷,利用粒子群优化算法全局搜索能力强、收敛速度快的优势,对直觉模糊核聚类算法的初始聚类中心进行优化,并提出了一种基于粒子群优化的直觉模糊核聚类算法。该算法在提升聚类性能的同时,有效增强了算法的收敛速度。在实验阶段,采用4组标准数据集对该算法进行了分类实验及有效性测试,并将其与模糊c均值聚类算法及直觉模糊c均值聚类算法的分类效果及运行时间进行对比,实验结果充分表明了该算法的有效性及优越性。 展开更多
关键词 直觉模糊集 核方法 模糊聚类 粒子群优化
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融合粗糙集和模糊聚类的连续数据知识发现 被引量:70
14
作者 于达仁 胡清华 鲍文 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第6期205-210,共6页
知识自动获取是困扰基于知识的系统普遍推广应用的瓶颈,粗糙集理论是一种从历史数据中发现规则知识的数学工具。该文针对粗糙集方法应用于电厂与电力系统数据挖掘中存在的连续属性离散化问题,提出了基于模糊聚类的离散化方法。采用模糊... 知识自动获取是困扰基于知识的系统普遍推广应用的瓶颈,粗糙集理论是一种从历史数据中发现规则知识的数学工具。该文针对粗糙集方法应用于电厂与电力系统数据挖掘中存在的连续属性离散化问题,提出了基于模糊聚类的离散化方法。采用模糊C平均(FCM)算法离散连续属性,获得各类的聚类中心以及属性值隶属于各聚类中心的隶属度矩阵,得到离散化的数据。将粗糙集方法应用于离散化后的数据挖掘隐含在历史数据中的知识。最后进一步讨论了置信度、支持度等指标对规则的评价方法。给出的汽轮机轴系振动故障诊断规则获取算例验证了整个知识发现方案的可行性。 展开更多
关键词 电力系统 计算机 知识发现 粗糙集理论 数据挖掘 模糊聚类
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基于目标函数的直觉模糊集合数据的聚类方法 被引量:19
15
作者 申晓勇 雷英杰 +1 位作者 李进 蔡茹 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第11期2732-2735,共4页
针对直觉模糊集合数据的聚类问题,提出了一种基于目标函数的聚类方法。该方法定义了直觉模糊集合间的加权相似性准则,解决了数据聚类过程中各维特征分配不均匀的问题。通过增加非隶属度参数对模糊c-均值(fuzzyc-means,FCM)聚类算法中的... 针对直觉模糊集合数据的聚类问题,提出了一种基于目标函数的聚类方法。该方法定义了直觉模糊集合间的加权相似性准则,解决了数据聚类过程中各维特征分配不均匀的问题。通过增加非隶属度参数对模糊c-均值(fuzzyc-means,FCM)聚类算法中的模糊划分矩阵U和目标函数进行改造,进而给出迭代推导公式和算法描述,把聚类归结为一个带约束的线性规划问题,适用于大数据量的情况。最后通过典型实例验证了该方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 直觉模糊集合 模糊聚类 目标函数 模糊C-均值
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基于稀疏场水平集的荔枝图像分割算法 被引量:23
16
作者 毛亮 薛月菊 +4 位作者 孔德运 刘国瑛 黄珂 卢启福 王楷 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期345-349,共5页
为了给采摘机器人提供完整的荔枝果实轮廓,该文选择HSV彩色空间中色调H分量的旋转分量作为图像分割的特征;然后,通过模糊聚类算法自动获取合适的初始演化曲线轮廓,再利用稀疏场水平集方法对目标区域轮廓进行精确提取;最后,对分割的区域... 为了给采摘机器人提供完整的荔枝果实轮廓,该文选择HSV彩色空间中色调H分量的旋转分量作为图像分割的特征;然后,通过模糊聚类算法自动获取合适的初始演化曲线轮廓,再利用稀疏场水平集方法对目标区域轮廓进行精确提取;最后,对分割的区域进行标记,并利用图像标记来恢复分割区域的原始图像。结果表明,该算法不仅很好地克服随机噪声的影响,而且很好地保持果实区域的完整性,使成熟荔枝分割的正确率达到了84.1%。 展开更多
关键词 算法 图像分割 模糊聚类 荔枝 稀疏场 水平集
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基于变分水平集的图像模糊聚类分割 被引量:20
17
作者 唐利明 王洪珂 +1 位作者 陈照辉 黄大荣 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第7期1570-1582,共13页
结合变分水平集方法和模糊聚类,提出了一个基于变分水平集的图像聚类分割模型.该模型引入了一个基于图像局部信息的外部模糊聚类能量和一个新的关于零水平集的正则化能量,使得该模型对噪声图像的聚类分割更具鲁棒性.通过在能量泛函中加... 结合变分水平集方法和模糊聚类,提出了一个基于变分水平集的图像聚类分割模型.该模型引入了一个基于图像局部信息的外部模糊聚类能量和一个新的关于零水平集的正则化能量,使得该模型对噪声图像的聚类分割更具鲁棒性.通过在能量泛函中加入一个内部约束能量约束水平集函数为符号距离函数,可以使水平集演化过程无需重新初始化.进一步提出了一种变分形式的聚类中心更新方法,实现了半监督的图像聚类分割.实验中采用不同类型的图像与FCM聚类模型、CV模型、Samson模型进行了对比实验,实验结果显示,该模型能够克服图像中噪声的影响,取得较满意的聚类分割效果. 展开更多
关键词 变分水平集 图像聚类 图像分割 模糊聚类 聚类中心
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基于核距离的直觉模糊c均值聚类算法 被引量:10
18
作者 余晓东 雷英杰 +2 位作者 宋亚飞 岳韶华 申晓勇 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期2530-2534,共5页
针对现有直觉模糊c均值聚类算法无法发现非凸聚类结构的缺陷,提出了一种基于核化距离的直觉模糊c均值聚类算法.算法在定义了基于核的直觉模糊欧式距离基础上,通过把聚类样本映射到高维特征空间,使原来没有显现的特征突现出来,从而能够... 针对现有直觉模糊c均值聚类算法无法发现非凸聚类结构的缺陷,提出了一种基于核化距离的直觉模糊c均值聚类算法.算法在定义了基于核的直觉模糊欧式距离基础上,通过把聚类样本映射到高维特征空间,使原来没有显现的特征突现出来,从而能够更好地聚类.实验选择一组人工数据集及一组UCI数据集测试了本文算法,并将其与五种经典的聚类算法进行了比较.实验结果充分表明了该算法的有效性及优越性. 展开更多
关键词 直觉模糊集 直觉模糊聚类 核方法 无监督学习
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集成粗糙集和阴影集的簇特征加权模糊聚类算法 被引量:11
19
作者 王丽娜 王建东 +1 位作者 李涛 叶枫 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第8期1769-1776,共8页
特征加权是聚类算法中的常用方法,决定权值对产生一个有效划分非常关键。基于模糊集、粗糙集和阴影集的粒计算框架,本文提出计算不同簇特征权重的聚类新方法,特征权值随着每次迭代自动地计算。每个簇采用不同的特征权重可以更有效地实... 特征加权是聚类算法中的常用方法,决定权值对产生一个有效划分非常关键。基于模糊集、粗糙集和阴影集的粒计算框架,本文提出计算不同簇特征权重的聚类新方法,特征权值随着每次迭代自动地计算。每个簇采用不同的特征权重可以更有效地实现聚类目标,并使用聚类有效性指标包括戴维斯-Bouldin指标(Davies-Bouldin,DB)、邓恩指标(Dunn,Dunn)和Xie-Beni指标(Xie-Beni,XB)分析基于划分的聚类有效性。真实数据集上的实验表明这些算法总是收敛的,而且对交叠的簇划分更有效,同时在噪声和异常数据存在时具有鲁棒性。 展开更多
关键词 模糊聚类 聚类有效性 特征权重 粗糙集 阴影集
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基于直觉模糊等价关系的聚类算法 被引量:12
20
作者 陈东锋 雷英杰 田野 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2007年第1期63-65,91,共4页
首先引入直觉模糊集的模运算、直觉模糊集之间的关系及合成运算的定义,然后提出了直觉模糊集的截集定义,揭示了利用直觉模糊等价关系的分类原理,并讨论了基于直觉模糊等价关系的模糊聚类算法,从而使直觉模糊集的基本理论得到进一步扩展... 首先引入直觉模糊集的模运算、直觉模糊集之间的关系及合成运算的定义,然后提出了直觉模糊集的截集定义,揭示了利用直觉模糊等价关系的分类原理,并讨论了基于直觉模糊等价关系的模糊聚类算法,从而使直觉模糊集的基本理论得到进一步扩展。最后给出了该算法的一个数值实例。 展开更多
关键词 模糊集合 直觉模糊集 模糊聚类 模糊关系
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