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The Use of K-means and Artificial Neural Network to Classify Cotton Lint
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  • The Use of K-means and Artificial Neural Network to Classify Cotton Lint
  • The Use of K-means and Artificial Neural Network to Classify Cotton Lint
저자명
Mwasiagi. J.I.,Wang. X H.,Huang. X.B.
간행물명
Fibers and polymers
권/호정보
2009년|10권 3호|pp.379-383 (5 pages)
발행정보
한국섬유공학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

The use of High Volume Instrument (HVI) to measure cotton lint characteristics produces high dimensional data. A model which utilized Kohonen Self Organizing Maps (SOM) to visualize cotton lint HVI data, k-means clustering technique to cluster the data and Probabilistic Neural Network (PNN) for data classification was designed and tested using Kenyan cotton lint. According to the model the Kenyan cotton lint can be grouped into four clusters, which were successfully classified by using PNN with a correlation coefficient (R-value) of 1.