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基于犹豫模糊Canopy-K均值聚类算法的研究与应用
被引量:
2
1
作者
张子璇
沙秀艳
+3 位作者
肖霏
粟宝婵
隋雨陆
孟子宸
《计算机与现代化》
2022年第11期17-21,共5页
针对传统K均值聚类算法对初始值敏感、易陷入局部极值点,导致数据分类结果不理想的问题,本文提出一种基于犹豫模糊Canopy-K均值聚类算法。首先利用Canopy算法对原始数据进行初步分类,形成多个数据重合的Canopy中心集合,即得到K均值算法...
针对传统K均值聚类算法对初始值敏感、易陷入局部极值点,导致数据分类结果不理想的问题,本文提出一种基于犹豫模糊Canopy-K均值聚类算法。首先利用Canopy算法对原始数据进行初步分类,形成多个数据重合的Canopy中心集合,即得到K均值算法的初始聚类中心。然后再利用K均值聚类算法进行聚类,得到最终的聚类结果。最后结合疫情后复工复产企业评价信息数据进行实例分析,从6个方面对复工复产的5个企业发展情况进行评估。将新提出的算法和基于层次分析的K均值聚类算法进行对比分析。结果表明,新提出的方法较大地减少了迭代次数,聚类结果更加合理、稳定和有效。
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关键词
犹豫模糊集
聚类分析
K均值聚类
Canopy算法
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职称材料
题名
基于犹豫模糊Canopy-K均值聚类算法的研究与应用
被引量:
2
1
作者
张子璇
沙秀艳
肖霏
粟宝婵
隋雨陆
孟子宸
机构
曲阜师范大学统计与数据科学学院
山东农业大学经管学院
出处
《计算机与现代化》
2022年第11期17-21,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(12071251)
全国统计科学研究项目(2019LY47)
山东省大学生创新创业训练计划项目(S202010446020)。
文摘
针对传统K均值聚类算法对初始值敏感、易陷入局部极值点,导致数据分类结果不理想的问题,本文提出一种基于犹豫模糊Canopy-K均值聚类算法。首先利用Canopy算法对原始数据进行初步分类,形成多个数据重合的Canopy中心集合,即得到K均值算法的初始聚类中心。然后再利用K均值聚类算法进行聚类,得到最终的聚类结果。最后结合疫情后复工复产企业评价信息数据进行实例分析,从6个方面对复工复产的5个企业发展情况进行评估。将新提出的算法和基于层次分析的K均值聚类算法进行对比分析。结果表明,新提出的方法较大地减少了迭代次数,聚类结果更加合理、稳定和有效。
关键词
犹豫模糊集
聚类分析
K均值聚类
Canopy算法
Keywords
hesitant fuzzy set
clustering analysis
K-means clustering
Canopy algorithm
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于犹豫模糊Canopy-K均值聚类算法的研究与应用
张子璇
沙秀艳
肖霏
粟宝婵
隋雨陆
孟子宸
《计算机与现代化》
2022
2
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