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1. 引入萤火虫行为和Levy飞行的粒子群优化算法
付强, 葛洪伟, 苏树智
计算机应用    2016, 36 (12): 3298-3302.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2016.12.3298
摘要1062)      PDF (848KB)(763)    收藏
粒子群优化(PSO)算法具有易陷入局部最小值和全局搜索能力差的缺陷,对PSO算法的改进大多只是在某一方面利用单一搜索策略进行改进,针对这种改进策略不能全面优化PSO算法性能的问题,提出一种引入萤火虫行为和Levy飞行的粒子群优化(FBLFPSO)算法。根据改进的自调节步长的萤火虫搜索策略改善PSO的局部搜索能力,避免PSO陷入局部最小值;后期利用Levy飞行策略增强种群多样性,提高PSO全局搜索能力,跳出局部最优解。仿真实验结果表明,与现有相关算法相比,FBLFPSO的全局搜索能力和搜索精度都有较大提高。
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2. 密度敏感的数据竞争聚类算法
苏辉, 葛洪伟, 张欢庆, 袁运浩
计算机应用    2015, 35 (2): 444-447.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.02.0444
摘要426)      PDF (606KB)(407)    收藏

针对数据竞争聚类算法在处理复杂结构数据集时聚类性能不佳的问题,提出了一种密度敏感的数据竞争聚类算法。首先,在密度敏感距离测度的基础上定义了局部距离,以描述数据分布的局部一致性;其次,在局部距离的基础上计算出数据间的全局距离,用来描述数据分布的全局一致性,挖掘数据的空间分布信息,以弥补欧氏距离描述数据分布全局一致性能力不佳的缺陷;最后,将全局距离用于数据竞争聚类算法中。将新算法与基于欧氏距离的数据竞争聚类算法进行性能比较,在人工数据集和真实数据集上的实验结果表明,该算法克服了数据竞争聚类算法难以处理复杂结构数据的缺点,聚类结果具有更高的准确率。

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3. 基于模糊连接度的近邻传播聚类图像分割方法
杜艳新 葛洪伟 肖志勇
计算机应用    2014, 34 (11): 3309-3313.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2014.11.3309
摘要169)      PDF (796KB)(474)    收藏

针对现有近邻传播聚类图像分割方法分割精度低的问题,提出一种基于模糊连接度的邻近传播聚类(FCAP)图像分割算法。针对传统模糊连接度算法不能得出任意点对间模糊连接度的不足,结合最大生成树提出了全模糊连接度算法。FCAP算法先使用Normalized Cut超像素技术进行超像素分割,这些超像素可以看作数据点以及它们之间的模糊连接度;然后使用所提出的全模糊连接度算法计算超像素间的模糊连接度,根据模糊连接度和空间信息计算超像素的相似度;最后使用近邻传播(AP)聚类算法完成分割。实验结果表明,FCAP算法明显优于超像素处理后直接使用AP聚类算法进行分割的方法,并且优于无监督图像分割方法。

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4. 模糊支持张量机图像分类算法及其应用
邢笛 葛洪伟 李志伟
计算机应用    2012, 32 (08): 2227-2234.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2012.02227
摘要1001)      PDF (631KB)(385)    收藏
针对在小样本图像分类应用中,以向量空间作为输入的传统分类算法的不足,提出以张量理论为基础,结合模糊支持向量机思想的基于张量图像样本的模糊支持张量机分类器,利用张量表示图像样本,求解最优张量面。通过手写体数字图像样本实验仿真,验证该算法的性能,随后将其应用到羽绒菱节图像识别中进行对比,该算法较传统算法平均高出6.3%以上的识别率。实验证明该算法更适合应用于图像样本分类识别。
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5. 基于相似性噪声检测的边缘保护滤波算法
刘新 葛洪伟 徐冰纯
计算机应用    2012, 32 (03): 739-741.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2012.00739
摘要1077)      PDF (479KB)(531)    收藏
为了改善受脉冲噪声污染的图像的滤波效果,提出了一种新的滤波算法。该算法包括3个阶段,首先,利用像素点之间的相似性来检测图像中受噪声污染的像素点;然后,将滤波窗口分为8个主要方向来确定边缘方向;最后,针对噪声点进行边缘保护滤波。实验结果表明,在噪声污染度较小的情况下,该算法不仅能准确地检测出噪声点,而且更多地保护了噪声图像的边缘部分以及非噪声点,具有良好的滤波效果。
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6. 不均匀网络中的局域搜索免疫
李伟 葛洪伟 纪鹏
计算机应用    2011, 31 (01): 135-138.  
摘要1020)      PDF (607KB)(982)    收藏
当前研究的热点是怎么样用最小的代价对人群网络或计算机网络进行免疫。基于节点连接的不均匀性提出的目标免疫被认为是最好的免疫策略。已知邻居节点的度数,在不均匀网络中提出了局域搜索免疫。与目标免疫策略相比,该策略可以通过免疫相等或较少的节点来消灭病毒。实验使用SIS病毒传播模型在ER随机网络、BA无标度网络和两种实际网络中测试了局域探索免疫策略,它的免疫性能随着聚类系数的增加而增加。
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7. 删除边的免疫策略
纪鹏 葛洪伟
计算机应用    2010, 30 (07): 1775-1777.  
摘要984)      PDF (558KB)(1165)    收藏
为了使用更少的免疫数量且更快地消灭病毒,提出了基于删除边的免疫策略。该策略根据边与重要节点之间的关系,对重要节点直接相连的边或任意两个重要节点与其共同邻居节点之间的边进行免疫。实验使用SIS病毒传播模型,分别在ER随机网络、BA无标度网络和几种实际网络中测试了该策略的免疫临界值以及对应网络的连通度,结果表明:删除边的免疫策略与目标免疫策略相比可以通过免疫较少的节点来消灭病毒,并且可以更好地保持网络的连通性。
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8. 基于富人俱乐部特性的搜索免疫
纪鹏 葛洪伟
计算机应用    2010, 30 (06): 1533-1535.  
摘要1251)      PDF (550KB)(1008)    收藏
为了使用更少的免疫数量且能更快地消灭病毒,已经提出了很多种免疫策略。熟人免疫策略是局域免疫中最有效的方法。基于BA无标度网络的富人俱乐部特性和广度搜索策略,提出了基于富人俱乐部特性的搜索免疫(RPBSI)。该免疫算法有两种策略,这两种策略对邻居节点的搜索方法不同,免疫的代价也有所差异。实验采用SIS病毒传播模型分别在BA无标度网络和科研合作网中验证:RPBSI算法与熟人免疫算法相比可以通过免疫较小的一部分节点达到消灭病毒的目的。
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9. 基于混合优化算法的最大独立集问题求解
彭震宇 葛洪伟
计算机应用   
摘要1547)      PDF (644KB)(853)    收藏
蚁群优化算法(ACO)的正反馈机制使其具有强大的局部搜索性能,但其全局优化性的优劣在很大程度上与挥发系数的选择有关,如选择得不合适则易将使算法陷入局部最优,而禁忌搜索算法(TS)则具有强大的全局优化性能。为了弥补单一ACO算法的局限性,将ACO算法与TS算法组合起来,提出了基于TS和ACO算法的混合优化算法HTSACO,并将该混合优化算法用于求解最大独立集问题。实验表明:与标准蚁群优化算法相比,该算法显示出了很高的全局优化性和计算效率。
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10. 基于动态递归径向基函数神经网络的彩色图像恢复
杨伟楠 葛洪伟
计算机应用   
摘要1691)      PDF (1032KB)(869)    收藏
将一种动态递归神经网络完成的最近邻分类器(NNC)应用于彩色图像恢复。采用多层感知器(WLP)与径向基函数(RBF)网络相结合的网络结构,把原型模式的显式表示作为网络参数,可自由扩大或删除原型模式,具有自适应特性。用这种模型实现的动态NNC去除了传统NNC中的比较运算,一定程度上降低了运算复杂度。试验结果表明该方法对于含有不同程度噪声的彩色图像恢复效果良好。
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11. 基于可变区域特征和SVM的步态识别研究
丰明聪 葛洪伟
计算机应用   
摘要1756)      收藏
根据人体随步态变化不一样的特点,提出了一种基于人体可变区域分割的步态识别方法。首先,应用背景差方法分割出运动人体轮廓,然后将人体分为多个可变区域,并通过计算获取特征向量。最后对得到的特征量采用SVM进行步态的分类和识别。在UCSD和CASIA步态数据库上进行实验,结果表明该方法不但能克服由于获取的特征量过少而造成的信息丢失,还取得了较好的识别性能。
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