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针对混合型分类数据改进的K-modes算法距离公式
被引量:
3
1
作者
袁方
杨有龙
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2020年第6期186-193,共8页
传统K-modes算法在分类属性聚类中有着广泛的应用,但是传统算法并不区分有序分类属性与无序分类属性。在区分这两种属性的基础上,提出了一种新的距离公式,并优化了算法流程。基于无序分类属性的距离数值,确定了有序分类属性相邻属性值...
传统K-modes算法在分类属性聚类中有着广泛的应用,但是传统算法并不区分有序分类属性与无序分类属性。在区分这两种属性的基础上,提出了一种新的距离公式,并优化了算法流程。基于无序分类属性的距离数值,确定了有序分类属性相邻属性值之间距离数值的合理范围。借助有序分类属性蕴含的顺序关系,构建了有序分类属性的距离公式。计算样本点与质心距离之时,引入了簇内各属性值的比例作为总体距离公式的重要参数。综上,新的距离公式良好地刻画了有序分类属性的距离,并且平衡了两种不同分类属性距离公式之间的差异性。实验结果表明,提出的改进算法和距离公式在UCI真实数据集上比原始K-modes算法及其改进算法均有显著的效果。
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关键词
K-modes算法
有序分类属性
混合型
数据
混合型数据距离公式
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职称材料
题名
针对混合型分类数据改进的K-modes算法距离公式
被引量:
3
1
作者
袁方
杨有龙
机构
西安电子科技大学数学与统计学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2020年第6期186-193,共8页
基金
国家自然科学基金(No.61573266)
文摘
传统K-modes算法在分类属性聚类中有着广泛的应用,但是传统算法并不区分有序分类属性与无序分类属性。在区分这两种属性的基础上,提出了一种新的距离公式,并优化了算法流程。基于无序分类属性的距离数值,确定了有序分类属性相邻属性值之间距离数值的合理范围。借助有序分类属性蕴含的顺序关系,构建了有序分类属性的距离公式。计算样本点与质心距离之时,引入了簇内各属性值的比例作为总体距离公式的重要参数。综上,新的距离公式良好地刻画了有序分类属性的距离,并且平衡了两种不同分类属性距离公式之间的差异性。实验结果表明,提出的改进算法和距离公式在UCI真实数据集上比原始K-modes算法及其改进算法均有显著的效果。
关键词
K-modes算法
有序分类属性
混合型
数据
混合型数据距离公式
Keywords
K-modes algorithm
ordinal attribute
mixed-type data
distance formula of mixed type data
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
TP39 [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
发文年
被引量
操作
1
针对混合型分类数据改进的K-modes算法距离公式
袁方
杨有龙
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2020
3
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