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摘要:
针对基于改进模糊聚类的数据融合算法存在融合不精确、融合可信度较低等不足,为了解决多个同质传感器在无先验知识的情况下对同一个目标的某一特征进行测量的数据融合问题,提出了一种自适应模糊C均值聚类的数据融合算法,主要是把自适应模糊C均值聚类应用到数据融合中.该算法首先在改进的模糊聚类中通过引入自适应系数以发现不同形状和大小的聚类子集,使得融合结果更精确;其次将卡尔曼滤波原理和基于多层感知机的神经网络预测法应用到误差协方差估计中,提高了融合可信度.实验结果表明,与7种经典数据融合算法进行对比,该算法在4个模拟数据集与真实数据集上融合结果较好,特别在判别函数与融合误差方面优势更为明显.
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内容分析
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文献信息
篇名 自适应模糊C均值聚类的数据融合算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 模糊聚类 自适应 多传感器 隶属度影响因子 数据融合
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 热点与综述
研究方向 页码范围 26-35,82
页数 11页 分类号 TP391|TP181
字数 9158字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1811-0044
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 高淑萍 西安电子科技大学数学与统计学院 40 439 8.0 20.0
2 彭弘铭 西安电子科技大学通信工程学院 4 22 2.0 4.0
3 吴会会 西安电子科技大学数学与统计学院 3 21 2.0 3.0
4 赵怡 西安电子科技大学数学与统计学院 1 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
模糊聚类
自适应
多传感器
隶属度影响因子
数据融合
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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