非局部均值算法是近年来在图像处理领域的新兴算法,主要用于图像去噪。由于NLM算法也适用于一维信号,许多学者逐渐将其应用于心电信号和地震信号的降噪。
2021-06-06 11:01:23 9KB 非局部均值算法 信号去噪
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用Matlab实现的C均值算法,里面附有资源文件
2021-06-05 15:25:04 5.78MB C均值算法 Matlab
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average_code [计算平均值]可用于用户抢红包等 1: red_envelope_code [二倍均值法] 可用于用户抢红包等 wheel_timer [时间轮]可用于定时任务 1: simple_timing_wheel [简单时间轮(Simple Timing Wheel)] bloom_filter_code [布隆过滤器] 1: bloom 布隆过滤器 consistent_hash_code [一致性Hash算法] 1: consistent 一致性Hash算法 leet_code [leet_code刷题] 1: leet_code刷题 heap [堆] 1: max_heap_test 大顶推 2: min_heap_test 小顶堆 linked_list [链表] 1: cycle_list 循环链表 2: dou
2021-05-29 16:03:02 7.64MB golang linked-list leetcode bloom-filter
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利用matlab实现FCM算法,算法最终返回距离类中心,和每个样本对于不同类的隶属度矩阵。同时,使用随机生成的100个二维数据,进行算法程序的检验,给出具体的迭代次数和目标函数值,以及聚类的结果图。
2021-05-17 20:21:11 2KB matlab FCM 模糊C均值聚类
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使用Matlab实现k均值(kmeans)算法,免积分下载。解压密码:http://blog.csdn.net/jliuj/article/details/40393017
2021-03-10 15:19:19 1KB k均值 k-means kmeans
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SAR图像分割的边缘保留鲁棒非局部模糊c均值算法。
2021-03-10 14:09:35 1.87MB 研究论文
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模糊c均值(FCM)聚类算法已广泛应用于许多医学图像分割中。 但是,由于不考虑空间信息,因此常规的标准FCM算法对噪声敏感。 为了克服上述问题,提出了一种新颖的改进的FCM算法(以后称为FCM-AWA)用于图像分割。 该算法是通过修改常规FCM算法中的目标函数,即通过将空间邻域信息合并到标准FCM算法中来实现的。 给出了自适应加权平均(AWA)滤波器以指示相邻像素对中心像素的空间影响。 在实施加权平均图像时,通过预定义的非线性函数自动确定控制模板(邻居寡妇)的参数(加权系数)。 该算法既适用于人工合成图像,又适用于真实图像。 此外,使用基于算法的分割方法对牙菌斑进行了定量分析。 实验结果表明,与标准FCM算法和另一种FCM算法(由Ahmed提出)相比,该算法对噪声的鲁棒性更高。 此外,使用所提出的方法对牙菌斑进行定量的结果表明,FCM-AWA提供了一种定量,客观和有效的牙菌斑分析方法,具有广阔的前景。
2021-02-22 18:06:13 128KB Fuzzy c-means (FCM); Spatial
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模式识别大作业K均值算法matlab平台实现,内有iris数据用于测试一起其他相关资料。
2019-12-21 21:32:05 219KB 模式识别 K均值算法
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文件详细介绍了模糊k均值算法的过程,并举例实现,然后给出了matlab实现的详细代码。
2019-12-21 21:21:34 160KB 模糊 k均值 matlab
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聚类算法——K均值算法的matlab程序,数据来源为80个平面上的点。
2019-12-21 21:20:04 7KB 聚类算法 K均值算法 matlab
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