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网络组织拓扑聚类分析 被引量:1
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作者 孙晋众 陈世权 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第1期32-34,共3页
在前人研究成果的基础上,从信任与互惠、资源与信息交流、竞争与战略协作三个维度,提出了一套对网络组织关系进行评价的指标体系,并用模糊一致矩阵的方法来确定指标权重;接着,根据社会系统工程与拓扑代数的原理,提出了一个对网络关系进... 在前人研究成果的基础上,从信任与互惠、资源与信息交流、竞争与战略协作三个维度,提出了一套对网络组织关系进行评价的指标体系,并用模糊一致矩阵的方法来确定指标权重;接着,根据社会系统工程与拓扑代数的原理,提出了一个对网络关系进行评价与聚类的数学模型;最后,选取某地企业进行实证分析。结果表明,它对防范网络风险,提高网络组织绩效很有帮助。 展开更多
关键词 网络组织 拓扑聚类 模糊一致矩阵 关系评价
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基于网络节点聚类的目标IP城市级定位方法 被引量:5
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作者 李明月 罗向阳 +2 位作者 柴理想 袁福祥 甘勇 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期467-479,共13页
现有经典的基于网络拓扑启发式聚类的目标IP城市级定位方法(HC-Based定位方法)通过网络结构的集群划分对网络IP节点进行聚类,定位结果误差较大,为此提出了一种基于网络节点聚类的IP定位方法(简记为NNC方法).该方法首先利用同一个网络社... 现有经典的基于网络拓扑启发式聚类的目标IP城市级定位方法(HC-Based定位方法)通过网络结构的集群划分对网络IP节点进行聚类,定位结果误差较大,为此提出了一种基于网络节点聚类的IP定位方法(简记为NNC方法).该方法首先利用同一个网络社区往往位于同一个城域网的规律,考虑模块度能够可靠衡量网络社区结构强度的特点,基于模块度最优化进行网络拓扑聚类,得到模块度最高的网络社区划分结果;然后,基于IP地理位置数据库投票规则确定网络社区所处位置;最后,根据目标IP所处的网络社区,确定其所处的城市.基于中国河南、山东、陕西、广东、浙江5个省的15 000个互联网IP节点的实验结果表明:NNC方法与HC-Based定位方法相比,能够明显提升对目标IP的城市级定位的准确率和召回率,并降低地标错误对定位结果的影响. 展开更多
关键词 IP定位 网络拓扑聚类 模块度 社区发现 城市级定位
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适用于配电网规划的可靠性指标改进显式估算算法 被引量:18
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作者 苏韵掣 刘俊勇 +3 位作者 刘友波 向月 李媛禧 陈金祥 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2017年第1期79-87,共9页
针对计及可靠性的配电网规划问题,提出一种可靠性指标的改进显式估算算法。以树编辑距离作为馈线拓扑结构间的差异性计量,对待评估区域内的配电馈线按拓扑结构层次聚类。将聚类中心作为区域典型拓扑,以它们取代传统估算方法中的简单辐... 针对计及可靠性的配电网规划问题,提出一种可靠性指标的改进显式估算算法。以树编辑距离作为馈线拓扑结构间的差异性计量,对待评估区域内的配电馈线按拓扑结构层次聚类。将聚类中心作为区域典型拓扑,以它们取代传统估算方法中的简单辐射状结构,建立可靠性估算模型。模型基于各类拓扑结构的故障隔离能力与负荷转供能力,通过回归分析推导可靠性指标显式计算公式,并分析了不同停电方式与多种可靠性提升设备产生的影响。一个实际城市配电网的算例分析表明,算法在面对多样化网架结构时亦能保证较高的计算精度,且有助于提升配电网规划模型的求解质量与求解稳定性。 展开更多
关键词 中压配电网 可靠性评估 近似估算 树编辑距离 拓扑聚类
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面向用户在线体验的服装快速个性化设计方法 被引量:3
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作者 陈罡 陈健 +3 位作者 王进 陈起进 毕新宇 陆国栋 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期145-149,共5页
根据服装产业的需求,采用体验式设计方法,让消费者参与融入设计中,使其能在交互设计中感受到美好体验。根据服装知识,基于拓扑聚类对三维服装曲面模板进行分类并构建,实现服装的快速生成;对服装互动纹理设计技术进行研究,基于RBF算法对... 根据服装产业的需求,采用体验式设计方法,让消费者参与融入设计中,使其能在交互设计中感受到美好体验。根据服装知识,基于拓扑聚类对三维服装曲面模板进行分类并构建,实现服装的快速生成;对服装互动纹理设计技术进行研究,基于RBF算法对服装的款式图片进行创意编辑;用户可以体验款式廓型变形与局部图案的变形,并根据个人喜好编辑服装款式图案;最后在款式图片与曲面模板的基础上,根据客户要求对个性版型服装进行构建修整。 展开更多
关键词 在线体验 RBF算法 拓扑聚类 三维版型
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基于引用网络和文本挖掘的技术演化路径识别 被引量:12
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作者 周源 杜俊飞 +1 位作者 刘宇飞 郑文江 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2018年第10期76-81,共6页
[目的/意义]针对当前技术演化路径分析中存在的无法识别不同类型的演化路径、路径信息不够丰富问题,提出了一种将科技文献文本信息和引用信息相结合的技术演化路径的分析方法。[方法/过程]下载文献数据,建立引用网络,对引用网络进行拓... [目的/意义]针对当前技术演化路径分析中存在的无法识别不同类型的演化路径、路径信息不够丰富问题,提出了一种将科技文献文本信息和引用信息相结合的技术演化路径的分析方法。[方法/过程]下载文献数据,建立引用网络,对引用网络进行拓扑聚类,然后使用文本挖掘的方法对网络社区进行主题提取,结合不同时间段的网络社区之间的联系分析技术演化路径,并以增材制造领域为例进行实证研究。[结果/结论]结果显示,发现了三种类型的技术演化路径,路径中提供了丰富的信息。这一结果可以为增材制造领域专家进行提供参考。同时这一结果表明,该方法可以有效地进行技术演化路径分析,并且可以识别不同类型的技术演化路径。 展开更多
关键词 技术演化路径 引用网络 拓扑聚类 文本挖掘
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基于数据场的人脸特征提取 被引量:2
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作者 李凯 田双亮 +1 位作者 耿丽君 丁丽丽 《西北民族大学学报(自然科学版)》 2009年第4期32-36,共5页
人脸识别是当今一项热门的研究方向,在现实生活中有着广泛的应用.目前国内还没有一个稳定性和鲁棒性强的算法能够很好地适应各种复杂的环境,如光照条件、人脸方向及面部表情等的差异.针对这种不足,分析数据场的基本原理,采用基于数据场... 人脸识别是当今一项热门的研究方向,在现实生活中有着广泛的应用.目前国内还没有一个稳定性和鲁棒性强的算法能够很好地适应各种复杂的环境,如光照条件、人脸方向及面部表情等的差异.针对这种不足,分析数据场的基本原理,采用基于数据场势场的自然拓扑聚类算法结合粗糙集的方法对人脸图像进行加强和特征提取.实验表明:该方法拟解决以往人脸识别算法中不能准确快速识别以及鲁棒性差的瓶颈问题. 展开更多
关键词 人脸识别 特征提取 数据场 自然拓扑聚类算法 粗糙集
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基于网络划分算法的电磁环网快速解环方法 被引量:8
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作者 胥威汀 张凤 +2 位作者 刘翔宇 陶宇轩 王云玲 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期4133-4140,共8页
在大型城市电网中,高低压电磁环网运行的短路电流问题非常突出,解环是控制短路电流增长、保障可持续发展和安全运行的重要手段。而近年随着电网规划建设的变数增多和运行方式灵活性要求提高,解环方案不得不及时滚动调整,传统解环方法难... 在大型城市电网中,高低压电磁环网运行的短路电流问题非常突出,解环是控制短路电流增长、保障可持续发展和安全运行的重要手段。而近年随着电网规划建设的变数增多和运行方式灵活性要求提高,解环方案不得不及时滚动调整,传统解环方法难以满足时效性要求。该文提出一种基于网络划分算法的快速解环方法。主要优势在于利用聚类划分代替元件开断组合遍历搜索,避开了NP完全难题,计算耗时不到传统算法的1%,大幅提高决策效率。方法的结构分为两层,第一层分析高压下网点的组团方案,第二层基于高压组团方案划分低压网络。算例显示,方法能在分钟级别的时间内分析得到一个实际大型城市电网的多种有效解环方案,具有工程应用价值。 展开更多
关键词 电磁环网解环:城市电网 网络拓扑:划分
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Interactive Protein Data Clustering
8
作者 Terje Kristensen Vemund Jakobsen 《Computer Technology and Application》 2011年第10期818-827,共10页
In this paper, the authors present three different algorithms for data clustering. These are Self-Organizing Map (SOM), Neural Gas (NG) and Fuzzy C-Means (FCM) algorithms. SOM and NG algorithms are based on comp... In this paper, the authors present three different algorithms for data clustering. These are Self-Organizing Map (SOM), Neural Gas (NG) and Fuzzy C-Means (FCM) algorithms. SOM and NG algorithms are based on competitive leaming. An important property of these algorithms is that they preserve the topological structure of data. This means that data that is close in input distribution is mapped to nearby locations in the network. The FCM algorithm is an algorithm based on soft clustering which means that the different clusters are not necessarily distinct, but may overlap. This clustering method may be very useful in many biological problems, for instance in genetics, where a gene may belong to different clusters. The different algorithms are compared in terms of their visualization of the clustering of proteomic data. 展开更多
关键词 DATAMINING self-organizing map neural gas fuzzy c-means algorithm and protein clustering.
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