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智能天线中变步长LMS自适应波束形成算法研究 被引量:5
1
作者 张会芝 杨育捷 王鲜芳 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2014年第8期199-203,共5页
波束形成算法是智能天线研究的核心内容,可以使天线有效地接收期望信号并抑制干扰信号,但各种算法均存在计算量大、收敛速度慢、稳态误差大等缺点。为提高系统性能,提出了一种改进的变步长LMS自适应波束形成算法,其步长因子由上一步长... 波束形成算法是智能天线研究的核心内容,可以使天线有效地接收期望信号并抑制干扰信号,但各种算法均存在计算量大、收敛速度慢、稳态误差大等缺点。为提高系统性能,提出了一种改进的变步长LMS自适应波束形成算法,其步长因子由上一步长因子和自相关误差共同确定。对新算法的性能进行了理论分析,并推导了确保算法收敛的参数α的取值范围。计算机仿真结果与理论分析一致,与现有的变步长算法相比,新的变步长LMS算法具有较快的收敛速度、较小的稳态误差以及较低的算法复杂度,非常适用于智能天线波束形成问题。 展开更多
关键词 智能天线 最小均方算法 波束形成 变步长
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基于翻转课堂的混合式教学改革实践——以研究生“高级数据库系统”课程为例
2
作者 程金凤 王霞 +2 位作者 康强 刘艳 张新明 《电脑知识与技术》 2018年第8期106-108,共3页
为提升"高级数据库系统"课程教学效果和教学质量,解决"高级数据库系统"课程教学中存在的问题,提出了一种基于翻转课堂的混合式教学改革模式。首先,分析了研究生计算机技术和软件工程专业的特点;然后,结合"高级数据库系统"在河南... 为提升"高级数据库系统"课程教学效果和教学质量,解决"高级数据库系统"课程教学中存在的问题,提出了一种基于翻转课堂的混合式教学改革模式。首先,分析了研究生计算机技术和软件工程专业的特点;然后,结合"高级数据库系统"在河南师范大学的开设现状,将"互联网+教育"模式应用于"高级数据库"教学中;最后,结合翻转课堂、蓝墨云班课和微课等,提出一种多种方法相结合的教学方式,并将结合后的方法用于探索研究生课程教学改革。 展开更多
关键词 课程教学改革 互联网+课程 翻转课堂 蓝墨云班课 高级数据库系统
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决策演化集研究 被引量:9
3
作者 胡玉文 徐久成 孙林 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第3期23-29,共7页
粒度决策演化模型是基于经典粗糙集之上在时间序列上的扩展,是对决策在时间序列上的演化进行的讨论。粒度决策演化模型将着眼点从静态的决策信息系统转移到动态的时间序列上,研究决策信息系统随着时间变化时的演化规律,是一种新的决策... 粒度决策演化模型是基于经典粗糙集之上在时间序列上的扩展,是对决策在时间序列上的演化进行的讨论。粒度决策演化模型将着眼点从静态的决策信息系统转移到动态的时间序列上,研究决策信息系统随着时间变化时的演化规律,是一种新的决策研究方法。虽然在应用方面粒度决策演化模型有着独特的优势,但对于属性的分类粒度决策演化模型并没有给出清晰的说明。本文在粒度决策演化模型的基础上提出决策演化集,并对决策演化集在应用上的效果展开研究。 展开更多
关键词 粗糙集 粒度决策 时间序列 决策演化
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乐观和悲观多粒度覆盖粗糙直觉模糊集模型的研究 被引量:3
4
作者 薛占熬 司小朦 +1 位作者 朱泰隆 王楠 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第6期1334-1340,共7页
多粒度粗糙集和覆盖粗糙直觉模糊集是处理不确定性、不精确性问题的重要理论,为了更有效地处理该问题,本文将多粒度粗糙集与覆盖粗糙直觉模糊集结合起来进行研究.首先,在多粒度粗糙集理论、覆盖理论和直觉模糊集理论的基础上,给出了新... 多粒度粗糙集和覆盖粗糙直觉模糊集是处理不确定性、不精确性问题的重要理论,为了更有效地处理该问题,本文将多粒度粗糙集与覆盖粗糙直觉模糊集结合起来进行研究.首先,在多粒度粗糙集理论、覆盖理论和直觉模糊集理论的基础上,给出了新的基于最小描述的模糊覆盖粗糙隶属度和非隶属度概念.用模糊覆盖粗糙隶属度和非隶属度,反映各个元素从属于直觉模糊集A的程度.最大描述与最小描述都是用来描述覆盖粗糙直觉模糊集的基本特征,因此又从最大描述概念出发,给出了基于最大描述的模糊覆盖粗糙隶属度和非隶属度概念;其次,分别基于最小描述和最大描述,给出了乐观和悲观多粒度覆盖粗糙直觉模糊集的下近似(上近似)算子的定义,并对各个算子的性质进行了讨论;最后,用例子进行了验证.该研究为多粒度覆盖粗糙集和直觉模糊集的融合提供了一种新方法. 展开更多
关键词 直觉模糊集 多粒度 覆盖粗糙直觉模糊集 隶属度
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MIMO无线通信系统的信道容量研究 被引量:2
5
作者 杨育捷 刘艳芳 《河南机电高等专科学校学报》 CAS 2014年第5期1-4,共4页
无线移动通信系统从单输入单输出系统到多输入多输出系统经历了不同的几代时间,其中信道容量一直是比较重要的资源。在系统的接收端,用户端的容量决定了通信系统的质量。文章从最简单的单输入单输出系统开始,分析了单输入多输出系统、... 无线移动通信系统从单输入单输出系统到多输入多输出系统经历了不同的几代时间,其中信道容量一直是比较重要的资源。在系统的接收端,用户端的容量决定了通信系统的质量。文章从最简单的单输入单输出系统开始,分析了单输入多输出系统、多输入单输出系统及多输入多输出系统的信道容量,并进行计算机仿真。仿真结果显示多输入多输出系统在提高信道容量方面具有显著的优势,因此证明实际中采用多入多出系统的必要性。同时由于硬件成本、系统复杂性等问题的限制,不能无限制地增加天线根数。未来研究多入多出系统的天线选择及大规模多入多出系统中天线根数与功率资源的关系将是十分必要的课题。 展开更多
关键词 MISO SIMO MIMO 信道容量
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基于混合学习的教学模式研究 被引量:5
6
作者 张艳 张志成 《中国教育技术装备》 2014年第16期8-10,共3页
混合学习将传统的课堂学习和网络在线学习有机结合起来,而混合学习的开展离不开一个好的网络教学平台。首先介绍混合学习的理论基础,进而提出在Moodle平台上开展混合学习的教学模式,并详细阐述具体的实施步骤。
关键词 混合学习 MOODLE 学习模式 教学设计
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基于粒计算的格贴近度及其在图像检索中的应用
7
作者 马媛媛 吕康 +1 位作者 徐久成 朱玛 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2015年第8期1809-1812,共4页
在粒计算的基础上,提出一种度量粒集间相似性的度量标准——基于粒计算的格贴近度理论.提出基于粒计算的内积、外积和格贴近度的概念以及相关性质和证明;将该理论应用于图像检索系统中;给出了一种综合查全率和查准率的评价方法,并将其... 在粒计算的基础上,提出一种度量粒集间相似性的度量标准——基于粒计算的格贴近度理论.提出基于粒计算的内积、外积和格贴近度的概念以及相关性质和证明;将该理论应用于图像检索系统中;给出了一种综合查全率和查准率的评价方法,并将其用在基于粒计算的格贴近度与一般贴近度理论进行比较方面的应用.同时,给出了检索系统的检索结果图.结果显示基于粒计算的格贴近度在图像检索系统中效果优于普通贴近度方法. 展开更多
关键词 粒计算 格贴近度 图像检索
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基于混沌-小波神经网络的公交客流量预测模型研究 被引量:3
8
作者 范黎林 符天阳 +2 位作者 孙兰宾 张广振 徐铭 《城市公共交通》 2017年第9期34-40,共7页
为提高公交客流量预测的精确度,将混沌理论和小波神经网络方法相结合应用于公交客流量预测。分别采用自相关法、伪最近邻域法计算公交客流量时间序列的时间延迟、嵌入维数,采用小数据量法计算其最大李雅普诺夫指数,证实该时间序列具有... 为提高公交客流量预测的精确度,将混沌理论和小波神经网络方法相结合应用于公交客流量预测。分别采用自相关法、伪最近邻域法计算公交客流量时间序列的时间延迟、嵌入维数,采用小数据量法计算其最大李雅普诺夫指数,证实该时间序列具有混沌特性。据此建立混沌-小波神经网络预测模型,进而对H省某市实际公交客流量进行预测。实验结果表明,相比于传统的BP神经网络预测法、LIBSVM预测法,该方法在均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)、平均相对误差(MRE)上均具有更小的预测误差,因而可以有效地预测公交客流量。 展开更多
关键词 混沌 小波神经网络 公交客流量预测
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Vague决策系统属性约简算法研究
9
作者 张倩倩 孟慧丽 徐久成 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第7期1542-1545,共4页
属性约简是粗糙集理论最核心的研究内容之一,其中约简带有决策属性的决策系统的条件属性集可以达到简化信息系统目的.现有的粗糙集理论在处理属性值为精确值的决策系统方面已表现出强大的优势,但是在实际应用中要获得属性的精确值在有... 属性约简是粗糙集理论最核心的研究内容之一,其中约简带有决策属性的决策系统的条件属性集可以达到简化信息系统目的.现有的粗糙集理论在处理属性值为精确值的决策系统方面已表现出强大的优势,但是在实际应用中要获得属性的精确值在有些情况下是困难的,面对这类信息系统,传统的粗糙集方法很难对其直接进行约简.为此,针对信息系统属性值为Vague概念的情况研究Vague决策系统的属性约简方法,通过借助包含度这一中间工具,设计一种在Vague决策系统中属性重要性的度量方法,并基于该方法设计了一种Vague决策表的属性约简算法,最后通过实例验证了该算法的有效性. 展开更多
关键词 Vague决策系统 属性约简 包含度 属性重要性
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基于三支决策的二阶段分类模型研究 被引量:7
10
作者 徐久成 徐战威 +1 位作者 李梦凡 王楠 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第3期28-34,124,共8页
当对三支决策边界域进一步划分时,边界域知识存在划分信息不足,从而导致分类精度不高,针对上述问题提出一种新的基于三支决策的二阶段分类模型(TWD-TP).第一阶段根据贝叶斯规则构建三支决策中样本的条件概率,通过求解最优化损失函数得... 当对三支决策边界域进一步划分时,边界域知识存在划分信息不足,从而导致分类精度不高,针对上述问题提出一种新的基于三支决策的二阶段分类模型(TWD-TP).第一阶段根据贝叶斯规则构建三支决策中样本的条件概率,通过求解最优化损失函数得到所需阈值,然后按照三支决策规则对数据集进行划分.三支决策是基于最小风险贝叶斯决策理论的划分,在其正域、负域中包含一定的误分类样本;在第二阶段通过类标签索引分别将正域、负域中误分样本作为增量信息引入延迟决策域,形成重构边界域,最后对重构边界域进行划分.实验结果表明:所提出的TWD-TP模型不仅能在三支决策划分中筛选出高误分类特征的样本,同时其重构边界域中不能被划分的样本得到正确划分,分类精度进一步提高. 展开更多
关键词 三支决策 二阶段 增量信息 边界域
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基于粒子群优化的图像自适应尺度空间划分方法研究 被引量:3
11
作者 徐久成 王煜尧 董婉 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第6期1354-1358,共5页
近年来,基于图像尺度空间提取的描述子在特征匹配中取得了不错的结果.但是,尺度空间的划分方式通常却被主观地判定.因此,本文引入粒子群优化(PSO)算法来找寻更加合理而有效的尺度划分.首先,采用粒子群算法,自适应地寻找到更加合理而有... 近年来,基于图像尺度空间提取的描述子在特征匹配中取得了不错的结果.但是,尺度空间的划分方式通常却被主观地判定.因此,本文引入粒子群优化(PSO)算法来找寻更加合理而有效的尺度划分.首先,采用粒子群算法,自适应地寻找到更加合理而有效的尺度划分方式;然后,基于新的尺度划分,结合累积稳定性投票(ASV)描述子提取方法,生成最终的PSO-ASV描述子;最后,通过在Oxford和Fischer图像匹配数据集上进行对比实验来验证其有效性.实验结果表明,PSO-ASV描述子能够获得很好的匹配结果,验证了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 尺度划分 自适应 粒子群优化 图像描述子
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基于移动互联的高校学生请假系统设计与实现 被引量:7
12
作者 骆阳阳 徐久成 +2 位作者 孔德宇 李涛 李玉惠 《电脑知识与技术》 2015年第3期120-125,共6页
为了解决高校请假事务管理手段落后、处理效率较低的问题,研究了已有的高校学生请假事务的信息化系统设计方案,针对已有方案存在的缺陷,采用Android嵌入式开发技术,设计并实现了一套基于移动互联的高校学生请假事务管理系统。实践... 为了解决高校请假事务管理手段落后、处理效率较低的问题,研究了已有的高校学生请假事务的信息化系统设计方案,针对已有方案存在的缺陷,采用Android嵌入式开发技术,设计并实现了一套基于移动互联的高校学生请假事务管理系统。实践结果表明,该系统不但能方便快捷地处理高校学生请假事务,而且能够充分利用高校校园覆盖广阔的校园网络和几乎人手一部的学生智能终端设备等资源,可节约高校基础建设成本,促进高校学生事务管理的信息化,从而提高高校学生工作的办公效率。 展开更多
关键词 移动互联 请假系统 短信推送 手写电子签名
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灰狼优化与差分进化的混合算法及函数优化 被引量:24
13
作者 张新明 涂强 +1 位作者 康强 程金凤 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第9期93-98,124,共7页
灰狼优化(Grey Wolf Optimization,GWO)算法是近年被提出的一种新型智能优化算法,具有收敛速度快和优化精度高的特点,但对于一些复杂优化问题易陷入局部最优。差分进化(Differential Evolution,DE)算法的全局搜索能力强,但其性能对参数... 灰狼优化(Grey Wolf Optimization,GWO)算法是近年被提出的一种新型智能优化算法,具有收敛速度快和优化精度高的特点,但对于一些复杂优化问题易陷入局部最优。差分进化(Differential Evolution,DE)算法的全局搜索能力强,但其性能对参数敏感,且局部搜索能力不足。为了发挥二者各自的优点并弥补存在的缺陷,提出了一种灰狼优化与差分进化的混合优化算法。首先使用嵌入趋优算子的GWO算法搜索,以便在更短的过程中获得更高的优化精度和更快的收敛速度;然后采用自适应调节参数的差分进化策略来进一步提高算法对复杂优化函数的寻优性能,从而获得一种高性能的混合优化算法,以便能更高效地解决各种函数优化问题。对12个高维函数的优化结果表明,与标准GWO,ACS,DMPSO及SinDE相比,新的混合优化算法不仅具有更好的收敛速度和优化性能,而且具有更好的普适性,更适用于解决各种函数优化问题。 展开更多
关键词 优化算法 混合优化算法 灰狼优化算法 差分进化 函数优化
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动态迁移和椒盐变异融合生物地理学优化算法的高维多阈值分割 被引量:17
14
作者 张新明 尹欣欣 涂强 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期2943-2951,共9页
针对高维多阈值图像分割中存在的多阈值搜索问题,提出了一种动态迁移和椒盐变异融合的生物地理学优化算法(BBOD)。首先,构建了一种基于动态扰动的迁移算子,对候选解中没有发生迁移操作的特征值添加一个动态的扰动因子,使种群的多样性增... 针对高维多阈值图像分割中存在的多阈值搜索问题,提出了一种动态迁移和椒盐变异融合的生物地理学优化算法(BBOD)。首先,构建了一种基于动态扰动的迁移算子,对候选解中没有发生迁移操作的特征值添加一个动态的扰动因子,使种群的多样性增加,从而提高全局搜索能力;然后,创建了新型的变异算子,对待变异的特征值产生一个椒盐扰动,使该值在小范围内浮动,以便提高局部搜索能力和算法的收敛速度;最后,将该算法应用到基于最小交叉熵的图像高维多阈值分割中。高维多阈值分割实验结果表明,本文提出的BBOD算法能够获得最优的阈值向量,运行速度、性能指标均优于标准的生物地理学优化(BBO)算法,基于变异的生物地理学优化(BBOM)算法、FFA(Firefly Algorithm)和CSA(Cuckoo Search Algorithm),运行速度是FFA的5倍以上。该算法更适用于基于最小交叉熵的高维多阈值优化选择。 展开更多
关键词 图像分割 多阈值分割 优化算法 生物地理学优化算法 最小交叉熵
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采用自适应四点窗中点滤波的高椒盐噪声滤除方法 被引量:7
15
作者 张新明 康强 +1 位作者 程金凤 涂强 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第3期832-838,共7页
针对当前中值滤波器处理图像高椒盐噪声效果不佳和实时性不强等问题,提出了一种快速自适应四点窗中点滤波(AFMF)方法。首先,为了降低计算复杂度,使用简单的极值方法检测噪声点;然后,摒弃传统的全点窗口,不用中值滤波,而是在开关滤波和... 针对当前中值滤波器处理图像高椒盐噪声效果不佳和实时性不强等问题,提出了一种快速自适应四点窗中点滤波(AFMF)方法。首先,为了降低计算复杂度,使用简单的极值方法检测噪声点;然后,摒弃传统的全点窗口,不用中值滤波,而是在开关滤波和裁剪滤波的基础上,采用新型的非线性滤波方法:中点滤波,简化了算法的流程,提升了算法的计算效率,提高了去噪效果;最后,从3×3窗口开始到由里向外推进,逐渐增大窗口,形成自适应滤波,一直到噪声点处理完,如此避免了窗口大小参数的设置。实验结果表明,与AMF、SAMF、MDBUTMF以及DBCWMF相比,AFMF在处理高密度椒盐噪声上不仅有更好的去噪性能、更快的运行速度(约0.18 s),且无需设置参数,可操作性强,具有较强的实用性。 展开更多
关键词 图像恢复 图像去噪 开关中值滤波 自适应滤波 中点滤波 四点模板 椒盐噪声
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迭代自适应权重均值滤波的图像去噪 被引量:15
16
作者 张新明 程金凤 +1 位作者 康强 王霞 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第11期3168-3175,共8页
针对现有滤波方法滤除图像椒盐噪声的性能不理想和耗时长等缺陷,提出了一种迭代自适应权重均值滤波的图像去噪方法(IAWF)。首先,利用图像邻域像素与处理点的相似性采用新型方法构建邻域权重;然后,将此邻域权重与开关裁剪均值滤波结合形... 针对现有滤波方法滤除图像椒盐噪声的性能不理想和耗时长等缺陷,提出了一种迭代自适应权重均值滤波的图像去噪方法(IAWF)。首先,利用图像邻域像素与处理点的相似性采用新型方法构建邻域权重;然后,将此邻域权重与开关裁剪均值滤波结合形成新型权重均值滤波方法,充分利用像素间的相关性和开关裁剪滤波的优势,有效提高了算法的去噪效果,同时采用自适应的方式调整滤波窗口大小,以便尽可能地保护图像细节;最后,采用迭代式滤波方法,即如果上述操作还没有处理完噪声点,则迭代去噪直至噪声点处理完毕,实现自动处理。仿真实验结果表明,在各种不同噪声密度下,IAWF在峰值信噪比(PSNR)、失真度,以及视觉效果等方面均优于现有的几种优秀的滤波算法,且具有更快的运行速度,更适用于实际应用场合。 展开更多
关键词 图像去噪 权重均值滤波 迭代滤波 自适应滤波 椒盐噪声
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GWO与ABC的混合优化算法及其聚类优化 被引量:12
17
作者 张新明 王霞 +1 位作者 康强 程金凤 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期2430-2442,共13页
灰狼优化算法(Grey Wolf Optimizer,GWO)和人工蜂群算法(Artificial Bee Colony,ABC)是两种流行且高效的群智能优化算法. GWO具有局部搜索能力强等优势,但存在全局搜索能力弱等缺陷;而ABC具有全局搜索能力强等优点,但存在收敛速度慢等不... 灰狼优化算法(Grey Wolf Optimizer,GWO)和人工蜂群算法(Artificial Bee Colony,ABC)是两种流行且高效的群智能优化算法. GWO具有局部搜索能力强等优势,但存在全局搜索能力弱等缺陷;而ABC具有全局搜索能力强等优点,但存在收敛速度慢等不足.为实现二者优势互补,提出了一种GWO与ABC的混合算法(Hybrid GWO with ABC,HGWOA).首先,使用静态贪心算法替代ABC雇佣蜂阶段中的动态贪心算法来强化探索能力,同时为弥补其收敛速度降低的不足,提出一种新型的搜索蜜源方式;然后,去掉影响收敛速度的侦查蜂阶段,在雇佣蜂阶段再添加反向学习策略,以避免搜索陷入局部最优;最后,为了平衡以上雇佣蜂阶段的探索能力,在观察蜂阶段,自适应融合GWO,以便增强开采能力和提高优化效率.大量的函数优化和聚类优化的实验结果表明,与state-of-the-art方法相比,HGWOA具有更好的优化性能及更强的普适性,且能更好地解决聚类优化问题. 展开更多
关键词 智能优化算法 灰狼优化算法 人工蜂群算法 混合优化算法 聚类优化
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基于微课程的电子课本内容整合及其教育应用 被引量:61
18
作者 何文涛 张新明 《中国电化教育》 CSSCI 北大核心 2013年第12期89-95,共7页
网络时代,随着新课程改革的不断深入,教育活动变得更加复杂,电子课本中传统教科书的系统教学内容已不能满足数字化网络学习教学情境与学习情境多元化的需求,需对电子课本内容加以整合。文章利用微课程理念,从学生学的角度和服务于日益... 网络时代,随着新课程改革的不断深入,教育活动变得更加复杂,电子课本中传统教科书的系统教学内容已不能满足数字化网络学习教学情境与学习情境多元化的需求,需对电子课本内容加以整合。文章利用微课程理念,从学生学的角度和服务于日益复杂的教学情境出发,整合电子教材、开发微课程、优化习题呈现方式;并突破电子课本课堂教学应用的局限,将电子课本的应用推广到班级管理、家庭教育、教师教研培训及微学习等教育领域,以期促进电子课本的完善及教与学方式的变革。 展开更多
关键词 电子课本 微课程 电子教材 翻转课堂 微学习
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差分迁移和趋优变异的生物地理学优化算法 被引量:10
19
作者 张新明 康强 +1 位作者 王霞 程金凤 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第6期1168-1177,共10页
为增强生物地理学优化(Biogeography-based optimization,BBO)算法的优化性能,降低其运行时间,提出了一种差分迁移和趋优变异的生物地理学优化算法(DGBBO).首先,将两种差分扰动操作与BBO算法的迁移操作有机融合,形成差分迁移算子,提升... 为增强生物地理学优化(Biogeography-based optimization,BBO)算法的优化性能,降低其运行时间,提出了一种差分迁移和趋优变异的生物地理学优化算法(DGBBO).首先,将两种差分扰动操作与BBO算法的迁移操作有机融合,形成差分迁移算子,提升全局搜索能力并平衡探索和开采;其次,将趋优操作融入到BBO算法的变异算子中,替换原变异操作,形成趋优变异算子,克服了原变异算子存在的缺陷,加快收敛速度;此外,还从多个角度降低算法的计算复杂度.在一组常用的基准函数上进行了仿真实验,实验结果表明,相较于其它state-of-the-art算法,DGBBO算法寻优能力显著,稳定性强,收敛速度快,运行时间少,验证了其优秀的优化性能. 展开更多
关键词 进化算法 生物地理学优化算法 差分迁移算子 趋优变异算子 优化问题
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改进的混合蛙跳算法及其在多阈值图像分割中的应用 被引量:10
20
作者 张新明 程金凤 +1 位作者 康强 王霞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第8期54-62,共9页
针对混合蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Algorithm,SFLA)存在的计算复杂度高、优化效率不理想等问题,提出了一种改进的混合蛙跳算法(Improved Shuffled Frog Leaping Algorithm,ISFLA)。在原始SFLA的基础上进行如下改进:首先,将其中... 针对混合蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Algorithm,SFLA)存在的计算复杂度高、优化效率不理想等问题,提出了一种改进的混合蛙跳算法(Improved Shuffled Frog Leaping Algorithm,ISFLA)。在原始SFLA的基础上进行如下改进:首先,将其中每次只更新组内最差青蛙的方式改为更新组内所有青蛙的方式,这既增大了获得优质解的概率,又省去了调整组内迭代次数的步骤,从而提升了优化效率和可操作性;其次,将基于局部最优更新的方法和基于全局最优更新的方法融合为一种混合扰动更新方法,从而避免了复杂条件的选择步骤,进一步提升了优化效率;最后,去掉随机更新方式,以免优质解被破坏,从而提高了整体的优化性能。将ISFLA用于CEC2005和CEC2015连续基准函数的优化测试和基于Renyi熵的灰度和彩色图像分割的多阈值选择实验中,结果表明,与SFLA和state-of-the-art的LSFLA相比,ISFLA具有更高的优化效率,更适用于多阈值图像分割的阈值选择。 展开更多
关键词 智能优化算法 混合蛙跳算法 图像分割 多阈值图像分割 RENYI熵
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