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基于Kmeans算法的配电房防汛预测模型研究 被引量:1
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作者 孙亮 袁雪枫 +2 位作者 王靖 陈翔 王亚兵 《自动化技术与应用》 2024年第10期77-80,90,共5页
为了避免配电房受强降雨影响出现被淹情况,提出基于Kmeans算法的配电房防汛预测模型。构建预测指标体系,筛选预测指标,基于Kmeans算法获取指标数据,将预测日预测指标数据和积水深度数据作为样本数据,构建配电房水淹风险预测模型对样本... 为了避免配电房受强降雨影响出现被淹情况,提出基于Kmeans算法的配电房防汛预测模型。构建预测指标体系,筛选预测指标,基于Kmeans算法获取指标数据,将预测日预测指标数据和积水深度数据作为样本数据,构建配电房水淹风险预测模型对样本数据进行训练,获取积水深度值预测结果,与风险划分标准对比得到被淹风险程度,实现配电房防汛预测。实验证明,应用设计方法进行预测的CH指数大于0.9,积水深度预测结果与实际结果之间的皮尔逊相关系数达到0.9以上,说明提出的预测模型准确度高。 展开更多
关键词 kmeans算法 配电房 预测 小波神经网络 防汛预测模型
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基于面向对象思想KMeans算法实现 被引量:7
2
作者 陈寿文 李明东 《滁州学院学报》 2008年第3期42-44,共3页
KMeans算法是聚类算法中的一种常用算法,在模式识别和聚类中经常被使用,属于无监督式分类的一个分支。其主要目的是对具有相同数据类型的样本数据按距离最短规则进行集合的划分,最终获取各等价类。在采用面向对象程序设计方法时,利用Yan... KMeans算法是聚类算法中的一种常用算法,在模式识别和聚类中经常被使用,属于无监督式分类的一个分支。其主要目的是对具有相同数据类型的样本数据按距离最短规则进行集合的划分,最终获取各等价类。在采用面向对象程序设计方法时,利用YangBen类实现各样本的相关运算,并采用LinkList类对象来存储各等价类中的元素,从而简化了实现的复杂度,并试图从初始化聚类中心点角度对KMeans算法提出了改进。 展开更多
关键词 对象 kmeans算法实现
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Kmeans算法的Spark实现及优化 被引量:1
3
作者 张友海 李锋刚 《西安文理学院学报(自然科学版)》 2017年第3期18-20,32,共4页
聚类算法作为机器学习领域的一个至关重要的算法体系,已经被深入研究和广泛使用了很多年,其主要研究内容集中在用相似距离作为依据,其中Kmeans算法应用极为广泛,被添加到各种数据挖掘软件包中.传统的Kmeans算法不能满足今天大数据环境... 聚类算法作为机器学习领域的一个至关重要的算法体系,已经被深入研究和广泛使用了很多年,其主要研究内容集中在用相似距离作为依据,其中Kmeans算法应用极为广泛,被添加到各种数据挖掘软件包中.传统的Kmeans算法不能满足今天大数据环境下的应用,文中利用Spark技术将其改进为并行化的设计思想并进行优化. 展开更多
关键词 kmeans算法 SPARK 并行化 优化
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运用硬c均值改进kmeans算法的聚类分析 被引量:4
4
作者 蔡龙飞 《科技咨询导报》 2007年第24期144-145,共2页
在Matlab平台上运用硬c均值改进kmeans算法对文献数据进行模糊聚类分析,通过运算可提高分类过程的效率,为模糊聚类分析的应用提供了一种简便运算的方法。
关键词 聚类分析 改进kmeans算法 硬c均值
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改进kmeans算法在学生消费画像中的应用 被引量:13
5
作者 凌玉龙 张晓 +1 位作者 李霞 张勇 《计算机技术与发展》 2021年第10期122-127,共6页
学生校园消费数据中隐含了大量的高价值信息,论文从学生消费画像和精准资助两个角度对校园消费数据进行挖掘研究。从数据集本身的特点和kmeans算法的缺陷两个角度出发,论文对kmeans算法进行了两点改进:采用马氏距离代替欧氏距离以适用... 学生校园消费数据中隐含了大量的高价值信息,论文从学生消费画像和精准资助两个角度对校园消费数据进行挖掘研究。从数据集本身的特点和kmeans算法的缺陷两个角度出发,论文对kmeans算法进行了两点改进:采用马氏距离代替欧氏距离以适用于具体的校园消费数据应用场景;为了解决随机选择初始聚类中心的方法受离群样本点的影响,采用在高密度样本集合中选择相距最远的k个样本作为初始聚类中心的改进方法。在西安某高校3个月的学生消费数据集上的实验结果表明:论文设计的学生群体分类模型不仅能有效区分不同行为特征的学生,而且能很好地刻画学生的消费画像;通过对比分析聚类标记的贫困生名单和线下认定的贫困生名单,证明了改进kmeans算法在精准资助中的应用价值。 展开更多
关键词 改进kmeans算法 马氏距离 初始聚类中心集合 学生消费画像 精准资助
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基于OpenCV库与Kmeans算法的地震属性图像聚类分析 被引量:2
6
作者 陈玉婷 许永忠 +5 位作者 臧丽媛 张银涛 李熹微 王元杰 王涛 王越 《能源技术与管理》 2021年第6期173-175,212,共4页
针对地震数据的单属性分析多解性强、存在明显的局限性、导致的地震数据处理的精度降低和地下地质信息识别不准确的问题,基于OpenCV库和Kmeans算法以及结合测井资料和地震资料对研究区火成岩岩性、构造进行处理分析,通过对研究地区内的... 针对地震数据的单属性分析多解性强、存在明显的局限性、导致的地震数据处理的精度降低和地下地质信息识别不准确的问题,基于OpenCV库和Kmeans算法以及结合测井资料和地震资料对研究区火成岩岩性、构造进行处理分析,通过对研究地区内的地震属性进行图像聚类分析,解决了地下地质信息刻画不准确的问题,提高了地震数据处理的精度,达到精确识别火成岩岩性的目的。 展开更多
关键词 地震属性 OpenCV库 kmeans算法 图像聚类分析 火成岩
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改进Kmeans算法的海洋数据异常检测 被引量:28
7
作者 蒋华 季丰 +2 位作者 王慧娇 王鑫 罗一迪 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第10期3132-3136,共5页
为解决Kmeans算法随机指定初始点聚类和海洋Argo浮标数据异常问题,提出一种改进Kmeans算法的海洋数据异常检测方法。提出一种改进Kmeans算法DMKmeans(density mathematics Kmeans),选取给定邻域范围内最近邻数据点最多的点为初始中心点... 为解决Kmeans算法随机指定初始点聚类和海洋Argo浮标数据异常问题,提出一种改进Kmeans算法的海洋数据异常检测方法。提出一种改进Kmeans算法DMKmeans(density mathematics Kmeans),选取给定邻域范围内最近邻数据点最多的点为初始中心点,迭代聚类,直到准则函数收敛,聚类结束;基于DMKmeans算法对数据集聚类,使用数学模型为准则进行海洋监测数据异常检测。通过海洋监测数据异常检测仿真实验,将DMKmeans算法与传统Kmeans算法及MinMaxKmeans算法做对比分析,其结果表明,提出算法能有效提高聚类准确率和异常检测率。 展开更多
关键词 kmeans算法 初始聚类中心点 离群点 海洋监测数据 异常检测
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基于改进Kmeans算法的玉米叶片图像分割 被引量:10
8
作者 郭超凡 王旭明 +1 位作者 石晨宇 靳鸿 《中北大学学报(自然科学版)》 CAS 2021年第6期524-529,共6页
为实现自然环境下玉米叶片的准确分割,提出了一种乌鸦搜索算法(Crow Search Algorithm,CSA)和Kmeans聚类算法相结合的玉米叶片图像分割方法.首先选取HSV颜色空间的H分量进行图像处理以降低光照的影响;然后使用乌鸦搜索算法获取初始聚类... 为实现自然环境下玉米叶片的准确分割,提出了一种乌鸦搜索算法(Crow Search Algorithm,CSA)和Kmeans聚类算法相结合的玉米叶片图像分割方法.首先选取HSV颜色空间的H分量进行图像处理以降低光照的影响;然后使用乌鸦搜索算法获取初始聚类中心来改进Kmeans算法进行图像分割,以减少出现误分割的情况;最后去除小面积噪点以提取完整的玉米叶片.试验结果显示,相比于Kmeans算法进行图像分割,改进算法的分割准确率明显提高,有助于后续的玉米叶片病虫害识别研究. 展开更多
关键词 图像处理 HSV颜色空间 乌鸦搜索算法 kmeans算法 图像分割
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基于改进Kmeans算法的富硒绿茶嫩芽识别 被引量:5
9
作者 段勇强 廖红华 +2 位作者 郑才 樊姗 滕召波 《湖北民族学院学报(自然科学版)》 CAS 2019年第4期445-448,462,共5页
针对茶叶精细化采摘难度较大这一普遍现象,为改善设备性能,提高采摘准确率,提出了基于Kmeans聚类算法对富硒绿茶进行嫩芽识别.通过对富硒绿茶进行图像采集,然后对图像进行预处理,提取分量信息进行特征检索,重复聚类3次,避免陷入局部最小... 针对茶叶精细化采摘难度较大这一普遍现象,为改善设备性能,提高采摘准确率,提出了基于Kmeans聚类算法对富硒绿茶进行嫩芽识别.通过对富硒绿茶进行图像采集,然后对图像进行预处理,提取分量信息进行特征检索,重复聚类3次,避免陷入局部最小值,最后通过像素匹配生成嫩芽的色彩分割图.结果表明,该算法能够较好的识别嫩芽,识别率最高可达95%,为提高富硒绿茶的精细采摘性能提供了一种有效参考. 展开更多
关键词 精细化采摘 特征检索 kmeans算法 嫩芽识别 色彩分割
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基于核函数动态分配聚类中心的DGK-Kmeans算法 被引量:3
10
作者 张晋逢 孙忠林 《软件导刊》 2019年第2期42-44,48,共4页
Kmeans算法存在两个主要缺陷,导致聚类结果准确率较低。为改善聚类效果,提出一种DGK-Kmeans算法。该算法选用核密度估计处理数据,得到备选聚类中心,依据平均类间相似度动态增加初始聚类中心个数,直至平均类间相似度大于前次计算值时,选... Kmeans算法存在两个主要缺陷,导致聚类结果准确率较低。为改善聚类效果,提出一种DGK-Kmeans算法。该算法选用核密度估计处理数据,得到备选聚类中心,依据平均类间相似度动态增加初始聚类中心个数,直至平均类间相似度大于前次计算值时,选取平均类内相似度最小时对应的聚类中心为初始聚类中心,进行Kmeans聚类计算。采用UCI标准数据集进行实验,证明改进后的DGK-Kmeans算法在聚类准确率和稳定性方面有很大提高。 展开更多
关键词 kmeans算法 高斯核函数 动态聚类中心
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基于Hadoop平台Canopy-Kmeans聚类算法优化改进研究 被引量:2
11
作者 周功建 《安徽广播电视大学学报》 2018年第4期117-122,128,共7页
在分析Hadoop平台架构和Canopy-Kmeans聚类算法的基础上,对Canopy-Kmeans算法进行了并行化优化改进,通过统计学思维对数据分组抽样后聚类以方便并行化和降低时间复杂度,利用最小最大原则优化Canopy初始中心点选取,用数据异度均值抽样法... 在分析Hadoop平台架构和Canopy-Kmeans聚类算法的基础上,对Canopy-Kmeans算法进行了并行化优化改进,通过统计学思维对数据分组抽样后聚类以方便并行化和降低时间复杂度,利用最小最大原则优化Canopy初始中心点选取,用数据异度均值抽样法保证从原数据中均匀提取数据样本,并对Kmeans迭代计算过程进行优化。结合Hadoop平台下MapReduce框架将改进算法进行并行化设计实现。实验表明,对海量数值数据进行聚类时,改进的Canopy-Kmeans并行算法是有效的、收敛的,在聚类准确率和时效性上都有一定程度的提升。 展开更多
关键词 HADOOP MAPREDUCE 聚类分析 kmeans算法 Canopy-kmeans算法 加速比
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Kernel-Kmeans:一种基于核密度估计的空间聚类算法 被引量:9
12
作者 张登荣 杜要 +1 位作者 寻丹丹 刘婷 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2017年第3期324-329,共6页
利用核密度估计的非参数检验特性,提出了一种基于核密度估计的Kmeans改进算法KernelKmeans.该算法综合了基于划分的聚类思想以及基于密度的聚类思想,首先由核密度估计算法计算样本点的密度分布,然后对密度分布栅格进行窗口计算并取极大... 利用核密度估计的非参数检验特性,提出了一种基于核密度估计的Kmeans改进算法KernelKmeans.该算法综合了基于划分的聚类思想以及基于密度的聚类思想,首先由核密度估计算法计算样本点的密度分布,然后对密度分布栅格进行窗口计算并取极大值来初步确定聚类中心以及聚类数量,最后将聚类中心和聚类数量作为参数输入Kmeans算法得到聚类结果.以OpenStreetMap发布的京津冀城市群点数据开展实验研究,采用算法运算时间与轮廓系数为验证指标,与Kmeans算法、极大极小改进Kmeans算法进行了对比验证,结果表明Kernel-Kmeans算法的精度高于后两者. 展开更多
关键词 核密度估计 kmeans算法 轮廓系数
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基于MapReduce的KMeans聚类算法的并行化实现 被引量:2
13
作者 张友海 李锋刚 《九江学院学报(自然科学版)》 CAS 2017年第1期73-75,共3页
聚类分析是数据挖掘的重要研究内容之一,在识别数据的内在结构方面具有重要的作用。目前,在大数据环境下,怎样更加有效地使用该方法来提取海量信息中的有价值的数据,是一个重要的研究方向。文章以常见的聚类算法Kmeans为例,介绍该算法... 聚类分析是数据挖掘的重要研究内容之一,在识别数据的内在结构方面具有重要的作用。目前,在大数据环境下,怎样更加有效地使用该方法来提取海量信息中的有价值的数据,是一个重要的研究方向。文章以常见的聚类算法Kmeans为例,介绍该算法的并行化实现。 展开更多
关键词 聚类分析 kmeans算法 并行化
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基于KMeans的铁路电务设备布放辅助设计软件研究 被引量:1
14
作者 吴绍华 赵耀 张妍君 《铁路计算机应用》 2024年第1期15-20,共6页
为解决铁路电务设备布放设计带来的聚类问题,基于KMeans算法,提出了BiKMeans_SC算法,实现了聚类数未知且带有规模限制的自动聚类,通过仿真实验证明该算法的可用性。基于BiKMeans_SC算法开发了铁路电务设备布放辅助设计软件,根据平面位... 为解决铁路电务设备布放设计带来的聚类问题,基于KMeans算法,提出了BiKMeans_SC算法,实现了聚类数未知且带有规模限制的自动聚类,通过仿真实验证明该算法的可用性。基于BiKMeans_SC算法开发了铁路电务设备布放辅助设计软件,根据平面位置完成对电务设备的聚类处理,利用A*算法完成电务设备线缆的路径自动规划,实现了电务设备线缆连接图和线缆工程量的自动生成。实验证明,相对于传统的手动设计手段,该软件自动化水平高,计算过程有可靠依据且结果精确,有利于提高铁路电务设备布放的设计质量,控制建设投资成本,更好地服务铁路工程建设。 展开更多
关键词 kmeans算法 铁路电务设备 布放设计 辅助设计软件 聚类
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基于Hadoop的多核果蝇-Kmeans聚类算法 被引量:1
15
作者 李小川 刘媛华 《软件导刊》 2018年第4期51-53,57,共4页
针对Kmeans算法对海量数据聚类效率过低的不足,基于Hadoop的分布式架构思想,提出一种多核果蝇-Kmeans聚类算法(MKFOA-Kmeans)。以每次迭代后果蝇位置为聚类中心进行一次Kmeans聚类算法,综合了果蝇优化算法强全局搜索能力以及Kmeans算法... 针对Kmeans算法对海量数据聚类效率过低的不足,基于Hadoop的分布式架构思想,提出一种多核果蝇-Kmeans聚类算法(MKFOA-Kmeans)。以每次迭代后果蝇位置为聚类中心进行一次Kmeans聚类算法,综合了果蝇优化算法强全局搜索能力以及Kmeans算法强局部搜索能力的优点。MapReduce框架简化了算法执行过程,避免了由于存储空间不足而造成的算法失效。在由普通硬件搭建的Hadoop平台下进行仿真实验,表明MKFOA-Kmeans算法对大数据的聚类准确率高,并且随着数据量的增加,聚类效率优势也愈加明显。 展开更多
关键词 大型数据聚类 HADOOP 果蝇算法 多核 kmeans算法
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基于HMRF的改进Kmeans脑肿瘤分割算法
16
作者 马瑜涓 韩建宁 +2 位作者 史韶杰 曹尚斌 杨志秀 《计算机与现代化》 2023年第3期1-5,共5页
为了解决磁共振成像脑部肿瘤区域出现误识别及对脑MRI图像中的肿瘤部位分割时出现的不确定性等问题,提出一种改进的Kmeans算法与隐马尔可夫随机场模型(HMRF)相结合的分割方法,对脑肿瘤图像实现精准分割。首先将Kmeans算法的欧氏距离替... 为了解决磁共振成像脑部肿瘤区域出现误识别及对脑MRI图像中的肿瘤部位分割时出现的不确定性等问题,提出一种改进的Kmeans算法与隐马尔可夫随机场模型(HMRF)相结合的分割方法,对脑肿瘤图像实现精准分割。首先将Kmeans算法的欧氏距离替换成曼哈顿-切比雪夫距离并用改进后的Kmeans算法对待分割图像进行初始参数估计和初始分割,然后通过HMRF理论获得图像的空间信息,并结合EM算法对聚类中心进行更新,获得更为准确的聚类中心,从而提高算法的分割性能。实验结果表明,该方法具有良好的脑部肿瘤分割性能效果,其中Dice系数和Jaccard系数的平均值分别达到了0.9289和0.8725。 展开更多
关键词 脑肿瘤分割 kmeans算法 HMRF EM算法 聚类中心
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基于Kmeans的道路背景检测算法研究 被引量:4
17
作者 李全武 《信息与电脑》 2020年第15期48-50,共3页
笔者针对高速公路卡口抓拍的车辆图像,研究了一种利用Kmeans聚类算法进行道路背景检测的方法。使用Kmeans算法对灰度图像的灰度值进行三类聚类,并计算3个类别像素所占的比例,以占比最大的类别作为道路背景类别。实验表明,设计算法的背... 笔者针对高速公路卡口抓拍的车辆图像,研究了一种利用Kmeans聚类算法进行道路背景检测的方法。使用Kmeans算法对灰度图像的灰度值进行三类聚类,并计算3个类别像素所占的比例,以占比最大的类别作为道路背景类别。实验表明,设计算法的背景检测成功率更高,能够为高速公路卡口抓拍的车辆图像进行道路背景检测提供新思路。 展开更多
关键词 kmeans算法 聚类 道路背景检测
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利用Kmeans与蚁群算法的路径寻优方法 被引量:2
18
作者 彭熙舜 陆安江 +1 位作者 贾明俊 卢学敏 《智能计算机与应用》 2021年第4期17-20,共4页
科技时代的到来丰富了人民的日常生活,线上购买物品已经成为了一种新的趋势,但随着网络用户的增加,物流配送成了一大难题。本文提出了利用Kmeans算法与蚁群算法的特性,先对客户住址进行聚类分析,再计算出最优路径,以此来降低配送成本,... 科技时代的到来丰富了人民的日常生活,线上购买物品已经成为了一种新的趋势,但随着网络用户的增加,物流配送成了一大难题。本文提出了利用Kmeans算法与蚁群算法的特性,先对客户住址进行聚类分析,再计算出最优路径,以此来降低配送成本,提高配送效率。最终结果表明该组合算法具有可实施性。 展开更多
关键词 kmeans算法 蚁群算法 最优路径
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基于PSO-KMeans快速图像分割算法模型的应用 被引量:1
19
作者 陈兴志 王代文 +2 位作者 刘乃瑶 乐文涛 黄飞翔 《现代信息科技》 2020年第5期79-81,84,共4页
图像分割是图像识别和计算机视觉至关重要的预处理。文章结合PSO算法搜索全局最优及KMeans算法对选取初始聚类中心的缺陷,使用PSO算法搜索并寻找全局最优,将搜寻值回代到KMeans聚类算法中对图像进行分割。结果表明,基于PSO-KMeans快速... 图像分割是图像识别和计算机视觉至关重要的预处理。文章结合PSO算法搜索全局最优及KMeans算法对选取初始聚类中心的缺陷,使用PSO算法搜索并寻找全局最优,将搜寻值回代到KMeans聚类算法中对图像进行分割。结果表明,基于PSO-KMeans快速图像分割算法模型具有更高的精确度和有效性。PSO算法对KMeans算法的优化作用明显,有效对图片数据进行了分割,进一步优化了KMeans算法对图像分割的时间,提高了算法收敛的速度。 展开更多
关键词 PSO算法 kmeans算法 PSO-kmeans快速算法 收敛速度 图像分割
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基于深度学习及改进模糊KMeans的寻常型银屑病智能诊断方法 被引量:1
20
作者 石丽平 杜笑青 +2 位作者 李静 刘丽娟 张国强 《中国医学物理学杂志》 CSCD 2024年第2期253-257,共5页
为了解决寻常型银屑病在样本分布不平衡的数据中可能会导致的深度学习模型诊断效果下降等问题,通过结合改进模糊KMeans聚类算法对高聚类复杂度数据的处理能力以及Visual Geometry Group 13(VGG13)深度卷积神经网络模型的预测能力,提出... 为了解决寻常型银屑病在样本分布不平衡的数据中可能会导致的深度学习模型诊断效果下降等问题,通过结合改进模糊KMeans聚类算法对高聚类复杂度数据的处理能力以及Visual Geometry Group 13(VGG13)深度卷积神经网络模型的预测能力,提出一种基于改进模糊KMeans聚类算法的VGG13深度卷积神经网络(VGG13-KMeans)模型,并将其应用于寻常型银屑病的诊断任务中。实验结果表明,相较于VGG13以及ResNet18两种方法,本文方法更适用于对银屑病特征的识别。 展开更多
关键词 寻常型银屑病 改进模糊kmeans聚类算法 VGG13 深度卷积神经网络模型
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