發表於2024-11-09
圖書基本信息 | |||
圖書名稱 | 模糊分類及其在光譜信息處理中的應用 | 作者 | 武小紅,武斌 |
定價 | 45.00元 | 齣版社 | 南京大學齣版社 |
ISBN | 9787564171827 | 齣版日期 | 2017-10-01 |
字數 | 頁碼 | 159 | |
版次 | 1 | 裝幀 | 平裝 |
內容簡介 | |
《模糊分類及其在光譜信息處理中的應用》主要研究模糊分類中的模糊聚類,模糊特徵提取和模糊分類器以及它們在農産品/食品的近紅外光譜信息處理中的應用。模糊聚類算法涉及模糊c_均值聚類、聯閤模糊C_均值聚類、利用核方法和新的非歐氏距離改進一些模糊聚類、一種改進的可能模糊C_均值聚類算法等。模糊特徵提取涉及模糊綫性判彆分析、核模糊主成分分析、核模糊判彆分析、模糊非相關判彆分析等。模糊分類器涉及模糊K近鄰,核模糊K近鄰。用模糊聚類算法對蘋果近紅外光譜、生菜近紅外光譜、茶葉中紅外光譜進行分類。用模糊綫性判彆分析和模糊非相關判彆分析提取近紅外光譜的鑒彆信息。 《模糊分類及其在光譜信息處理中的應用》可為研究模糊分類、模式識彆和近紅外光譜信息處理方嚮的科研工作者提供藉鑒和參考,也町為從事農産品、食品近紅外光譜信息的分析和處理的研究生和教師提供參考。 |
作者簡介 | |
精彩內容敬請期待 |
目錄 | |
1 緒論 1.1 模糊分類概述 1.2 模糊分類的發展概況 1.3 模糊分類的基本理論簡介 1.3.1 模糊集閤 1.3.2 基於目標函數的模糊聚類 1.3.3 模糊判彆分析 1.4 本章小結 參考文獻 2 模糊混閤聚類模型 2.1 模糊聚類概述 2.2 聯閤模糊C-均值聚類模型 2.2.1 MPCM模型 2.2.2 AFCM模型 2.2.3 MPCM和AFCM的對比實驗 2.3 一種改進的可能模糊聚類算法 2.3.1 PCA算法及其存在的問題 2.3.2 改進的PCM與改進的PFcM 2.3.3 實驗結果 2.4 基於聚類中心分離的可能模糊聚類模型 2.4.1 基於聚類中心分離的模糊C一均值聚類(FCM_CCS) 2.4.2 基於聚類中心分離的可能聚類(PCM_CCS) 2.4.3 基於聚類中心分離的可能模糊聚類(PFCM_CCS) 2.4.4 實驗結果 2.5 一種混閤可能聚類算法 2.5.1 算法描述 2.5.2 實驗結果 2.6 聯閤模糊熵聚類 2.6.1 算法描述 2.6.2 實驗結果 2.7 本章小結 參考文獻 3 基於核的模糊聚類 3.1 核模糊聚類概述 3.2 基於核的修正可能C-均值聚類 3.2.1 算法描述 3.2.2 實驗結果 3.3 基於核的廣義噪聲聚類算法 3.3.1 GNC算法 3.3.2 KGNC算法 3.3.3 實驗結果 3.4 基於核的可能模糊C_均值聚類 3.4.1 算法描述 3.4.2 實驗結果 3.5 基於核的聚類中心分離的模糊C_均值聚類 3.5.1 算法描述 3.5.2 實驗結果 3.6 基於核的類間分離聚類 3.6.1 算法描述 3.6.2 實驗結果 3.7 本章小結 參考文獻 4 基於非歐氏距離的模糊聚類算法 4.1 引言 4.2 一種新的非歐氏距離 4.3 基於非歐氏距離可能模糊C_均值聚類算法 4.3.1 可能模糊c-均值聚類算法 4.3.2 APFCM算法 4.3.3 實驗結果 …… 5 基於核的模糊鑒彆信息提取及分類 6 基於模糊協方差矩陣聚類的茶葉紅外光譜分類 7 蘋果近紅外光譜的模糊聚類分析 8 茶葉傅裏葉紅外光譜模糊聚類分析 9 模糊K調和均值聚類的近/中紅外光譜分類 10 模糊學習矢量量化模型 |
編輯推薦 | |
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文摘 | |
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序言 | |
1 緒論 1.1 模糊分類概述 1.2 模糊分類的發展概況 1.3 模糊分類的基本理論簡介 1.3.1 模糊集閤 1.3.2 基於目標函數的模糊聚類 1.3.3 模糊判彆分析 1.4 本章小結 參考文獻 2 模糊混閤聚類模型 2.1 模糊聚類概述 2.2 聯閤模糊C-均值聚類模型 2.2.1 MPCM模型 2.2.2 AFCM模型 2.2.3 MPCM和AFCM的對比實驗 2.3 一種改進的可能模糊聚類算法 2.3.1 PCA算法及其存在的問題 2.3.2 改進的PCM與改進的PFcM 2.3.3 實驗結果 2.4 基於聚類中心分離的可能模糊聚類模型 2.4.1 基於聚類中心分離的模糊C一均值聚類(FCM_CCS) 2.4.2 基於聚類中心分離的可能聚類(PCM_CCS) 2.4.3 基於聚類中心分離的可能模糊聚類(PFCM_CCS) 2.4.4 實驗結果 2.5 一種混閤可能聚類算法 2.5.1 算法描述 2.5.2 實驗結果 2.6 聯閤模糊熵聚類 2.6.1 算法描述 2.6.2 實驗結果 2.7 本章小結 參考文獻 3 基於核的模糊聚類 3.1 核模糊聚類概述 3.2 基於核的修正可能C-均值聚類 3.2.1 算法描述 3.2.2 實驗結果 3.3 基於核的廣義噪聲聚類算法 3.3.1 GNC算法 3.3.2 KGNC算法 3.3.3 實驗結果 3.4 基於核的可能模糊C_均值聚類 3.4.1 算法描述 3.4.2 實驗結果 3.5 基於核的聚類中心分離的模糊C_均值聚類 3.5.1 算法描述 3.5.2 實驗結果 3.6 基於核的類間分離聚類 3.6.1 算法描述 3.6.2 實驗結果 3.7 本章小結 參考文獻 4 基於非歐氏距離的模糊聚類算法 4.1 引言 4.2 一種新的非歐氏距離 4.3 基於非歐氏距離可能模糊C_均值聚類算法 4.3.1 可能模糊c-均值聚類算法 4.3.2 APFCM算法 4.3.3 實驗結果 …… 5 基於核的模糊鑒彆信息提取及分類 6 基於模糊協方差矩陣聚類的茶葉紅外光譜分類 7 蘋果近紅外光譜的模糊聚類分析 8 茶葉傅裏葉紅外光譜模糊聚類分析 9 模糊K調和均值聚類的近/中紅外光譜分類 10 模糊學習矢量量化模型 |
{RT}模糊分類及其在光譜信息處理中的應用-武小紅,武斌 南京大學齣版社 97875641 下載 mobi pdf epub txt 電子書 格式 2024
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