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基于中心自动融合的多尺度可能性聚类算法
被引量:
1
1
作者
胡雅婷
左春柽
曲福恒
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期86-92,共7页
针对可能性聚类对初始化参数设置依赖性较强的问题,提出一种基于中心自动融合的可能性聚类算法,并证明了算法中尺度因子的多尺度性质.该算法通过建立中心的相关性判定准则,根据数据自身分布特点动态调整聚类数目与结构,通过引入尺度参...
针对可能性聚类对初始化参数设置依赖性较强的问题,提出一种基于中心自动融合的可能性聚类算法,并证明了算法中尺度因子的多尺度性质.该算法通过建立中心的相关性判定准则,根据数据自身分布特点动态调整聚类数目与结构,通过引入尺度参数实现对数据的多分辨率分析.与传统的模糊和可能性聚类算法相比,该算法摆脱了对聚类数目及初始化中心或隶属度矩阵设置的依赖性,易于控制.人造数据和真实数据实验结果表明,该算法能自动确定数据中不同尺度下的聚类结构,具有识别不同大小聚类结构的能力.
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关键词
可能
性
聚类
多尺度
中心融合
初始化敏感性
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职称材料
题名
基于中心自动融合的多尺度可能性聚类算法
被引量:
1
1
作者
胡雅婷
左春柽
曲福恒
机构
吉林农业大学信息技术学院
吉林大学机械科学与工程学院
长春理工大学计算机科学技术学院
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期86-92,共7页
基金
国家科技支撑计划项目(批准号:2009BAE69B02)
吉林省教育厅"十二五"科学技术研究项目(批准号:2013-420)
+1 种基金
吉林农业大学科研启动基金(批准号:201135)
长春理工大学青年基金(批准号:XQNJJ-2011-10)
文摘
针对可能性聚类对初始化参数设置依赖性较强的问题,提出一种基于中心自动融合的可能性聚类算法,并证明了算法中尺度因子的多尺度性质.该算法通过建立中心的相关性判定准则,根据数据自身分布特点动态调整聚类数目与结构,通过引入尺度参数实现对数据的多分辨率分析.与传统的模糊和可能性聚类算法相比,该算法摆脱了对聚类数目及初始化中心或隶属度矩阵设置的依赖性,易于控制.人造数据和真实数据实验结果表明,该算法能自动确定数据中不同尺度下的聚类结构,具有识别不同大小聚类结构的能力.
关键词
可能
性
聚类
多尺度
中心融合
初始化敏感性
Keywords
possibilistic clustering
multi-scale
center merging
initialization sensitivity
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于中心自动融合的多尺度可能性聚类算法
胡雅婷
左春柽
曲福恒
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
1
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