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基于涌现自组织映射的聚类分析与可视化处理
被引量:
1
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作者
程国建
王晓燕
《微计算机信息》
北大核心
2008年第27期257-259,共3页
Kohonen自组织特征映射可实现高维模式空间到低维拓扑结构的映射,借此可进行模式聚类分析及高维数据的二维可视化。但当输入样本数目较多、复杂度较大时,采用KSOM将使相邻类簇间发生大面积重叠,降低聚类效果。本文通过利用涌现自组织特...
Kohonen自组织特征映射可实现高维模式空间到低维拓扑结构的映射,借此可进行模式聚类分析及高维数据的二维可视化。但当输入样本数目较多、复杂度较大时,采用KSOM将使相邻类簇间发生大面积重叠,降低聚类效果。本文通过利用涌现自组织特征映射神经网络对数据进行聚类分析,并通过无边界U矩阵实现可视化功能。测试结果表明,借助ESOM模型进行数据的聚类分析与可视化在诸多方面表现出优越的性能。
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关键词
涌现自组织特征映射
聚类
U矩阵
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职称材料
题名
基于涌现自组织映射的聚类分析与可视化处理
被引量:
1
1
作者
程国建
王晓燕
机构
西安石油大学计算机学院
出处
《微计算机信息》
北大核心
2008年第27期257-259,共3页
基金
国家自然科学基金委
项目名称:油藏模拟的混合软计算系统理论与实用方法研究(40572082)基金申请人:程国建
文摘
Kohonen自组织特征映射可实现高维模式空间到低维拓扑结构的映射,借此可进行模式聚类分析及高维数据的二维可视化。但当输入样本数目较多、复杂度较大时,采用KSOM将使相邻类簇间发生大面积重叠,降低聚类效果。本文通过利用涌现自组织特征映射神经网络对数据进行聚类分析,并通过无边界U矩阵实现可视化功能。测试结果表明,借助ESOM模型进行数据的聚类分析与可视化在诸多方面表现出优越的性能。
关键词
涌现自组织特征映射
聚类
U矩阵
Keywords
Emergent Self-Organizing Feature Maps
Clustering
U-Matrix
分类号
TP391.9 [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
基于涌现自组织映射的聚类分析与可视化处理
程国建
王晓燕
《微计算机信息》
北大核心
2008
1
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