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针对物流实验室的建设,指出了目前高职院校的现状和存在问题,提出了建设的原则。就一个物流实验室建设的实例,提出了相应的入库、出库流程、软硬件配置和不足之处。 相似文献
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供应链管理中供应商选择的灰色综合评价法 总被引:12,自引:0,他引:12
朱颢 《天津理工学院学报》2004,20(2):89-92
建立基于灰色关联度分析的灰色综合评价模型,并将其应用于供应链管理中供应商的选择.在确定指标权重时,采用了熵的概念,避免了常用方法如层次分析方法所带来的主观因素的影响,经实例验证,该方法是可行的。具有一定的实际意义. 相似文献
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传统的K-means算法通过不断的重复计算来完成聚类,聚类中心点的不断变化产生的一些动态变化信息将对聚类产生一定的干扰,且当数据量过大时,算法的时间开销和系统的I/O开销将大大增加,这严重影响了算法的性能。为此,论文提出一种改进的K-means动态聚类算法,该算法充分考虑了K-means聚类过程中信息的动态变化,通过为算法的终止条件设定标准值,来减少算法迭代次数,减少学习时间;通过删除由信息动态变化而产生的冗余信息,来减少动态聚类过程中的干扰,使算法达到更准确更高效的聚类效果。实验结果表明,当数据量较大时,相比于传统的K-means算法,改进后的K-means算法较在准确率和执行效率上都有较大的提升。
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近年来,视频序列图像中的运动目标检测在智能监控、视频压缩、自动导航、人机交互、虚拟现实等许多领域中的应用越来越广泛.论文提出了一种基于关键帧背景更新策略的运动目标检测算法,该算法采用视频序列中提取的关键帧作为背景,通过关键帧统计平均实现背景更新,结合矩阵像素差分和阈值判定来进行运动目标的检测.通过实验表明,本文提出的方法与典型的背景差检测相比,能够在一定程度上减少噪声的影响,提高运动目标检测的准确度. 相似文献
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三维路径规划是移动机器人研究领域的核心内容之一.传统的蚁群算法应用于三维路径规划时,存在收敛速度慢,容易陷入局部最优解等问题.针对这些问题,论文对路径节点的选取方法、信息素的更新方法、启发函数的设计进行了改进,从而避免了算法陷入局部最优解,加快了算法的收敛速度.仿真实验表明改进算法在不同复杂程度的环境中都可以得到最优路径,且路径规划结果较好,这表明了算法有良好的寻优能力. 相似文献
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改进型蚂蚁算法在JobShop调度问题中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文首先介绍了J0bshop调度问题的模型,然后介绍了蚂蚁算法的原理,提出了求解JobShop调度问题的改进型蚂蚁算法,接着给出了该算法的流程,最后利用两类标准问题进行仿真,实验结果表明该算法应用在JobShop调度问题当中是行之有效的。 相似文献
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基于余弦定理和K-means的植物叶片识别方法 总被引:2,自引:0,他引:2
为了提高植物叶片识别准确率,提出一种基于余弦定理和K-means的识别方法.该方法首先通过提取叶片的Hu不变矩和形状特征得到叶片的综合特征向量,然后使用K均值聚类(Kmeans)对各类叶片训练样本的特征向量集合进行聚类以获得聚类中心特征向量,紧接着使用余弦定理计算目标叶片和训练样本的相似度并排序.仿真实验表明:在Flavia植物叶片数据库中进行测试,该文方法以96.03%的概率在前5位发现目标,优于KNN、BP神经网络方法,因此,该方法具有一定的实用价值. 相似文献
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JBPM在流程的推进过程中要选择相应的路径进行流转,其中并行路由是一种最为复杂的路径选择方法.但初始化路经参数时,并行路由算法节点定义复杂,需要预先定义子路径流程模板,并且逐一对XML文件节点赋值导致效率较低.针对这一问题,提出了一种基于JBPM与角色分组的并行路由算法.该算法引用角色分组的理论,通过运用角色查询单个分组的方法将并行路由分支参数初始化,生成多个并行子路径节点信息,进而将每个节点信息分组存放数据库中,对数据进行统一处理,提高初始化子路径参数的效率.改进后的算法应用到房地产OA办公系统的请假会签功能中,在实践上取得良好效果,满足业务流程灵活多变的需求. 相似文献
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为解决传统K-Means算法以及它的变种会产生较大波动的聚类结果的问题,使用改进的模拟退火算法来优化初始中心,得到一种适合对文本数据聚类分析的算法.把改进的模拟退火算法和K-Means算法结合在一起,从而达到既能发挥模拟退火算法的全局寻优能力,又可以兼顾K-Means的局部寻优能力,较好地克服了K-Means对初始化敏感、容易陷入局部最优的缺点.实验证明,该算法可以生成质量较高而且聚类质量波动性较小的结果. 相似文献
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由于缺乏类信息,使得无监督文本特征选择问题一直未较好地加以解决。为此,对该问题进行了研究并提出了一个基于论域划分的无监督文本特征选择。该方法主要是把论域划分的思想引入到无监督文本特征选择之中,其首先使用一种新型无监督文档进行文本特征初选以过滤低频的噪声词,然后再使用所给的基于论域划分的属性约简进行文本特征优选。实验结果表明这个方法能够克服文本聚类时缺乏类的先验知识的不足,可以较好地解决无监督文本特征选择问题。 相似文献