模式识别与人工智能
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模式识别与人工智能  2006, Vol. 19 Issue (3): 307-311    DOI:
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基于遗传算法的Mercer核聚类方法*
周林峰1,丁永生2,3
1.东华大学 计算机科学与技术学院 上海 201620
2.东华大学 信息科学与技术学院 上海 201620
3.东华大学 数字化纺织服装技术工程研究中心 上海 201620
A Genetic Algorithms Based Mercer Kernel Clustering Method
ZHOU LinFeng1 , DING YongSheng2, 3
1.College of Computer Sciences and Technology, Donghua University, Shanghai 201620
2.College of Information Sciences and Technology, Donghua University, Shanghai 201620
3.Engineering Research Center of Digitized Textile and Fashion Technology,
Donghua University, Shanghai 201620

全文: PDF (399 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 结合Mercer核函数和遗传算法,提出一种新的基于遗传算法的Mercer核聚类方法.利用Mercer核函数将输入样本空间非线性映射到新的高维特征空间,可以显现样本的特征差异,提高算法的收敛速度和分类能力,而结合遗传算法可以得到近似最优解.仿真实验和在纺织品质量评估中的应用验证算法的可行性和有效性.
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周林峰
丁永生
关键词 聚类分析核函数遗传算法织物性能分类    
Abstract:Based on Mercer kernel function theorem and genetic algorithms, a novel genetic algorithms based mercer kernel clustering method is proposed. Using Mercer kernel function, an elegant way to map the input space nonlinearly to the high dimensional feature space is gotten, which manifests the feature differences of samples, so that it not only gets more accurate clustering results but also speeds up the convergence rate of the algorithm. And, integrated with genetic algorithm, it can overcome the problem of local minima. Simulation experiments and an application to the objective evaluation of textile products verify its feasibility and effectiveness.
Key wordsClustering Analysis    Kernel Function    Genetic Algorithms    Textile Feature Classification   
收稿日期: 2005-06-01     
ZTFLH: TP301.6  
  TP391.9  
基金资助:中法先进研究计划项目(No.PRA SI 0105)、国家自然科学基金项目(No.60474037,60004006)和教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET04415)资助
作者简介: 周林峰,男,1981年生,硕士研究生,主要研究方向为智能感观评估、模式识别.丁永生,男,1967年生,教授,博士生导师,主要研究方向为网络智能、计算智能、生物网络结构、DNA计算、智能感官评估.E-mail: ysding@dhu.edu.cn.
引用本文:   
周林峰,丁永生. 基于遗传算法的Mercer核聚类方法*[J]. 模式识别与人工智能, 2006, 19(3): 307-311. ZHOU LinFeng, DING YongSheng. A Genetic Algorithms Based Mercer Kernel Clustering Method. , 2006, 19(3): 307-311.
链接本文:  
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