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基于自适应PSO的改进K-means算法及其在电子病历聚类分析应用
被引量:
9
1
作者
沐燕舟
丁卫平
+2 位作者
高峰
余利国
张琼
《计算机与数字工程》
2019年第8期1861-1865,共5页
针对传统的K-means算法在过分依赖初始聚类中心选取方面的不足,论文提出了一种基于自适应PSO的K-means聚类算法。该算法设计了一种自适应惯性权重函数对PSO进行动态调整,然后与K-means算法融合,使K-means的各个初始聚类中心能自适应生成...
针对传统的K-means算法在过分依赖初始聚类中心选取方面的不足,论文提出了一种基于自适应PSO的K-means聚类算法。该算法设计了一种自适应惯性权重函数对PSO进行动态调整,然后与K-means算法融合,使K-means的各个初始聚类中心能自适应生成,达到全局最优,最后将上述改进的聚类算法应用于医学电子病历数据病症的聚类处理。实验结果表明该算法具有更高的电子病历病症聚类准确率和执行效率。
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关键词
自适应PSO
惯性权重
K-MEANS算法
病症聚类
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职称材料
题名
基于自适应PSO的改进K-means算法及其在电子病历聚类分析应用
被引量:
9
1
作者
沐燕舟
丁卫平
高峰
余利国
张琼
机构
南通大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机与数字工程》
2019年第8期1861-1865,共5页
基金
国家自然科学基金项目(编号:61300167)
江苏省自然科学基金项目(编号:BK20151274)
+2 种基金
江苏省六大人才高峰项目(编号:XYDXXJS-048)
江苏省高校“青蓝工程”项目
南通市应用基础研究项目(编号:GY12016014)资助
文摘
针对传统的K-means算法在过分依赖初始聚类中心选取方面的不足,论文提出了一种基于自适应PSO的K-means聚类算法。该算法设计了一种自适应惯性权重函数对PSO进行动态调整,然后与K-means算法融合,使K-means的各个初始聚类中心能自适应生成,达到全局最优,最后将上述改进的聚类算法应用于医学电子病历数据病症的聚类处理。实验结果表明该算法具有更高的电子病历病症聚类准确率和执行效率。
关键词
自适应PSO
惯性权重
K-MEANS算法
病症聚类
Keywords
adaptive PSO
inertia weight
K-means algorithm
disease clustering
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于自适应PSO的改进K-means算法及其在电子病历聚类分析应用
沐燕舟
丁卫平
高峰
余利国
张琼
《计算机与数字工程》
2019
9
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