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一种基于数据包含度的自动聚类算法
被引量:
1
1
作者
马云红
王成汗
+1 位作者
江腾蛟
张堃
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期863-866,共4页
聚类分析是机器学习和模式识别领域的一个重要问题,聚类算法常用于解决这类问题。针对传统聚类算法运算量大、不适应任意分布数据聚类的不足,提出了一种基于数据包含度的自动聚类算法。该算法引入数据包含度的概念,能够自动确定聚类个...
聚类分析是机器学习和模式识别领域的一个重要问题,聚类算法常用于解决这类问题。针对传统聚类算法运算量大、不适应任意分布数据聚类的不足,提出了一种基于数据包含度的自动聚类算法。该算法引入数据包含度的概念,能够自动确定聚类个数和聚类中心,并进一步采用跟随策略实现聚类。多组数据的实验验证了自动聚类算法的有效性。对不同分布的数据进行了自动聚类算法与K-means聚类算法的聚类结果比较,实验结果表明自动聚类算法具有很好的聚类性能。
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关键词
聚类算法
数据包含度
数据
局部密
度
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职称材料
题名
一种基于数据包含度的自动聚类算法
被引量:
1
1
作者
马云红
王成汗
江腾蛟
张堃
机构
西北工业大学电子信息学院
出处
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期863-866,共4页
基金
西北工业大学研究生创意创新种子基金(G2015KY0407)
国家自然科学基金青年基金项目(61401363)资助
文摘
聚类分析是机器学习和模式识别领域的一个重要问题,聚类算法常用于解决这类问题。针对传统聚类算法运算量大、不适应任意分布数据聚类的不足,提出了一种基于数据包含度的自动聚类算法。该算法引入数据包含度的概念,能够自动确定聚类个数和聚类中心,并进一步采用跟随策略实现聚类。多组数据的实验验证了自动聚类算法的有效性。对不同分布的数据进行了自动聚类算法与K-means聚类算法的聚类结果比较,实验结果表明自动聚类算法具有很好的聚类性能。
关键词
聚类算法
数据包含度
数据
局部密
度
Keywords
clustering algorithm
data contained ratio
data local density
分类号
TP311.5 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于数据包含度的自动聚类算法
马云红
王成汗
江腾蛟
张堃
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
1
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