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基于簇内簇间相异度的k-modes算法
被引量:
1
1
作者
贾子琪
宋玲
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第9期2492-2500,共9页
为提高k-modes算法的精度并解决初始簇中心选择问题,提出一种基于簇内簇间相异度的k-modes算法(IKMCA)。基于簇内簇间相似性对相异度系数进行改进,给出初始簇中心自主选择的具体方法。提出的簇内簇间相异度系数考虑特征值本身的相异性...
为提高k-modes算法的精度并解决初始簇中心选择问题,提出一种基于簇内簇间相异度的k-modes算法(IKMCA)。基于簇内簇间相似性对相异度系数进行改进,给出初始簇中心自主选择的具体方法。提出的簇内簇间相异度系数考虑特征值本身的相异性与其它相关特征对它们的区分性。提出的初始簇中心自主选择方法可以自动确定聚类个数和初始簇中心位置。实验结果表明,提出算法在聚类精度、纯度、召回率上均优于经典k-modes算法及其变体算法。
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关键词
k模式算法
簇内簇间相似性
分类型数据
频率
相异度系数
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职称材料
题名
基于簇内簇间相异度的k-modes算法
被引量:
1
1
作者
贾子琪
宋玲
机构
南阳理工学院计算机与软件学院
广西大学计算机与电子信息学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第9期2492-2500,共9页
基金
国家自然科学基金项目(61762030)
广西创新驱动重大专项基金项目(桂科AA17204017)
广西重点研发计划基金项目(桂科AB19110050、桂科AB18126094)。
文摘
为提高k-modes算法的精度并解决初始簇中心选择问题,提出一种基于簇内簇间相异度的k-modes算法(IKMCA)。基于簇内簇间相似性对相异度系数进行改进,给出初始簇中心自主选择的具体方法。提出的簇内簇间相异度系数考虑特征值本身的相异性与其它相关特征对它们的区分性。提出的初始簇中心自主选择方法可以自动确定聚类个数和初始簇中心位置。实验结果表明,提出算法在聚类精度、纯度、召回率上均优于经典k-modes算法及其变体算法。
关键词
k模式算法
簇内簇间相似性
分类型数据
频率
相异度系数
Keywords
k-modes algorithm
intra-cluster and inter-cluster similarity
categorical data
frequency
dissimilarity coefficient
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于簇内簇间相异度的k-modes算法
贾子琪
宋玲
《计算机工程与设计》
北大核心
2021
1
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