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一种基于Mahalanobis距离的增量聚类算法
被引量:
4
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作者
郑宏亮
王建英
《计算机应用与软件》
CSCD
2011年第12期38-40,共3页
经典的模糊c均值聚类算法对非球型或椭球型分布的数据集进行聚类效果较差。将经典的模糊c均值聚类中的欧氏距离用Mahalanobis距离替代,利用Mahalanobis距离的优点,将其用于增量学习中,提出一种基于马氏距离的模糊增量聚类学习算法。实...
经典的模糊c均值聚类算法对非球型或椭球型分布的数据集进行聚类效果较差。将经典的模糊c均值聚类中的欧氏距离用Mahalanobis距离替代,利用Mahalanobis距离的优点,将其用于增量学习中,提出一种基于马氏距离的模糊增量聚类学习算法。实验结果表明该算法能较有效地解决模糊聚类方法中的缺陷,提高了训练精度。
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关键词
模糊C均值聚类
mahalanobis
距离
增量学习
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题名
一种基于Mahalanobis距离的增量聚类算法
被引量:
4
1
作者
郑宏亮
王建英
机构
辽宁师范大学计算机与信息技术学院
辽宁师范大学数学学院
出处
《计算机应用与软件》
CSCD
2011年第12期38-40,共3页
基金
国家自然科学基金(10771092)
辽宁省科技厅博士启动基金(20081079)
大连市科学技术基金(2010J21DW019)
文摘
经典的模糊c均值聚类算法对非球型或椭球型分布的数据集进行聚类效果较差。将经典的模糊c均值聚类中的欧氏距离用Mahalanobis距离替代,利用Mahalanobis距离的优点,将其用于增量学习中,提出一种基于马氏距离的模糊增量聚类学习算法。实验结果表明该算法能较有效地解决模糊聚类方法中的缺陷,提高了训练精度。
关键词
模糊C均值聚类
mahalanobis
距离
增量学习
Keywords
fuzzy c-means cluster mahalanobis distance incremental learning
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
下载PDF
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于Mahalanobis距离的增量聚类算法
郑宏亮
王建英
《计算机应用与软件》
CSCD
2011
4
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