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结合遗传算法的聚类神经网络
1
作者
王皖贞
孙承意
《太原重型机械学院学报》
1997年第4期367-372,385,共7页
许多聚类算法有两个缺点:1)采用某种距离作为相似性测度。类别接受域为球形,不能与复杂模式分布匹配;2)对确定合理类别数不能提供任何帮助。采用最大似然准则的聚类算法其类别接受域为球形或椭球形,可以与模式的分布匹配更好。...
许多聚类算法有两个缺点:1)采用某种距离作为相似性测度。类别接受域为球形,不能与复杂模式分布匹配;2)对确定合理类别数不能提供任何帮助。采用最大似然准则的聚类算法其类别接受域为球形或椭球形,可以与模式的分布匹配更好。在计算似然值时使用先验概率,能为确定合理的类别数提供依据。本文的贡献是把遗传算法结合到基于最大似然准则的神经网络聚类算法中,解决聚类中心的初值选择问题并获得最优聚类。
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关键词
聚
类
分析
类另接受域
遗传算法
神经网络
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职称材料
题名
结合遗传算法的聚类神经网络
1
作者
王皖贞
孙承意
机构
太原重型机械学院
太原工业大学
出处
《太原重型机械学院学报》
1997年第4期367-372,385,共7页
文摘
许多聚类算法有两个缺点:1)采用某种距离作为相似性测度。类别接受域为球形,不能与复杂模式分布匹配;2)对确定合理类别数不能提供任何帮助。采用最大似然准则的聚类算法其类别接受域为球形或椭球形,可以与模式的分布匹配更好。在计算似然值时使用先验概率,能为确定合理的类别数提供依据。本文的贡献是把遗传算法结合到基于最大似然准则的神经网络聚类算法中,解决聚类中心的初值选择问题并获得最优聚类。
关键词
聚
类
分析
类另接受域
遗传算法
神经网络
Keywords
clustering analysis
distance metric
unsupervised learning neural networks
maximum likelihood criterion
receptive fields of clusters
genetic algorithms
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
结合遗传算法的聚类神经网络
王皖贞
孙承意
《太原重型机械学院学报》
1997
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