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一种改进的动态K-means聚类算法
被引量:
2
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作者
詹辉煌
朱敏琛
《微型机与应用》
2012年第20期74-76,共3页
针对初始聚类中心对传统K-means算法的聚类结果有较大影响的问题,提出一种依据样本点类内距离动态调整中心点类间距离的初始聚类中心选取方法,由此得到的初始聚类中心点尽可能分散且具代表性,能有效避免K-means算法陷入局部最优。通过UC...
针对初始聚类中心对传统K-means算法的聚类结果有较大影响的问题,提出一种依据样本点类内距离动态调整中心点类间距离的初始聚类中心选取方法,由此得到的初始聚类中心点尽可能分散且具代表性,能有效避免K-means算法陷入局部最优。通过UCI数据集上的数据对改进算法进行实验,结果表明改进的算法提高了聚类的准确性。
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关键词
K-MEANS
聚类算法
初始聚类中心
动态聚类
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职称材料
题名
一种改进的动态K-means聚类算法
被引量:
2
1
作者
詹辉煌
朱敏琛
机构
福州大学数学与计算机科学学院
出处
《微型机与应用》
2012年第20期74-76,共3页
基金
福建省自然科学基金(2012J01263)
福建省科技计划重点项目(2011Y0040)
文摘
针对初始聚类中心对传统K-means算法的聚类结果有较大影响的问题,提出一种依据样本点类内距离动态调整中心点类间距离的初始聚类中心选取方法,由此得到的初始聚类中心点尽可能分散且具代表性,能有效避免K-means算法陷入局部最优。通过UCI数据集上的数据对改进算法进行实验,结果表明改进的算法提高了聚类的准确性。
关键词
K-MEANS
聚类算法
初始聚类中心
动态聚类
Keywords
K-means
clustering algorithm
initial clustering centers
dynamic clustering
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种改进的动态K-means聚类算法
詹辉煌
朱敏琛
《微型机与应用》
2012
2
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