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基于密度-距离的t混合模型流式数据聚类
被引量:
7
1
作者
赵其杰
柯震南
+1 位作者
陶靖
卢建霞
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第9期2130-2137,共8页
传统流式数据采用人工设门法分析,效率低下且依赖于专家。近几年,很多自动流式数据聚类算法纷纷被提出,然而针对数据量不多且分布稀疏的小样本类群始终没有很好的解决办法。提出了一种基于密度-距离的t-混合模型流式数据聚类优化方法,...
传统流式数据采用人工设门法分析,效率低下且依赖于专家。近几年,很多自动流式数据聚类算法纷纷被提出,然而针对数据量不多且分布稀疏的小样本类群始终没有很好的解决办法。提出了一种基于密度-距离的t-混合模型流式数据聚类优化方法,能够较好地解决小样本类群区分困难的问题。该方法通过密度-距离中心算法定位各类群的初始中心,作为t-混合算法的初值对样本数据进行处理,通过最大似然估计求出各类群对应的样本数目,从而实现样本聚类。实验表明,与经典模型算法相比,基于密度-距离的t-混合模型优化算法具有更好的稳定性和可靠性,对小样本类群以及混叠的类群具有较强的适应能力。
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关键词
t
-
混合模型
密度-距离中心算法
流式细胞分析术
聚类
算法
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职称材料
题名
基于密度-距离的t混合模型流式数据聚类
被引量:
7
1
作者
赵其杰
柯震南
陶靖
卢建霞
机构
上海大学机电工程与自动化学院
上海市智能制造及机器人重点实验室
上海纳衍生物科技有限公司
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第9期2130-2137,共8页
基金
上海市浦江人才计划(17PJ1432300)项目资助
文摘
传统流式数据采用人工设门法分析,效率低下且依赖于专家。近几年,很多自动流式数据聚类算法纷纷被提出,然而针对数据量不多且分布稀疏的小样本类群始终没有很好的解决办法。提出了一种基于密度-距离的t-混合模型流式数据聚类优化方法,能够较好地解决小样本类群区分困难的问题。该方法通过密度-距离中心算法定位各类群的初始中心,作为t-混合算法的初值对样本数据进行处理,通过最大似然估计求出各类群对应的样本数目,从而实现样本聚类。实验表明,与经典模型算法相比,基于密度-距离的t-混合模型优化算法具有更好的稳定性和可靠性,对小样本类群以及混叠的类群具有较强的适应能力。
关键词
t
-
混合模型
密度-距离中心算法
流式细胞分析术
聚类
算法
Keywords
t
-
mixture model
density
-
distance center algorithm
flow cytometry
clustering algorithm
分类号
TH773 [机械工程—精密仪器及机械]
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
操作
1
基于密度-距离的t混合模型流式数据聚类
赵其杰
柯震南
陶靖
卢建霞
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
7
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职称材料
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