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A multi-view K-multiple-means clustering method
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作者 ZHANG Nini GE Hongwei 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2021年第4期405-411,共7页
The K-multiple-means(KMM)retains the simple and efficient advantages of the K-means algorithm by setting multiple subclasses,and improves its effect on non-convex data sets.And aiming at the problem that it cannot be ... The K-multiple-means(KMM)retains the simple and efficient advantages of the K-means algorithm by setting multiple subclasses,and improves its effect on non-convex data sets.And aiming at the problem that it cannot be applied to the Internet on a multi-view data set,a multi-view K-multiple-means(MKMM)clustering method is proposed in this paper.The new algorithm introduces view weight parameter,reserves the design of setting multiple subclasses,makes the number of clusters as constraint and obtains clusters by solving optimization problem.The new algorithm is compared with some popular multi-view clustering algorithms.The effectiveness of the new algorithm is proved through the analysis of the experimental results. 展开更多
关键词 k-multiple-means(kmm)clustering weight parameters multi-view k-multiple-means(Mkmm)method
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KMM算法在星系团研究中的应用
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作者 闫鹏飞 丁蓉 袁启荣 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2004年第4期39-42,共4页
介绍了KMM算法基本原理 ,并将此算法运用于近邻双星系团系统A3 99/A40 1.KMM算法对该系统中的 2 15颗星系进行了成员判定 ,其中 12 7颗星系属于A40 1,88颗星系属于A3 99.实践表明 。
关键词 kmm算法 星系团 成员星系
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稳定的K-多均值聚类算法 被引量:3
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作者 张倪妮 葛洪伟 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2021年第5期941-948,共8页
指定K个聚类的多均值聚类算法在K-均值算法的基础上设置了多个次类,以改善K-均值算法在非凸数据集上的劣势,并将多均值聚类问题形式化为优化问题,可以得到更优的聚类效果。但是该算法对初始原型敏感,且随机选取原型的方式使聚类结果不... 指定K个聚类的多均值聚类算法在K-均值算法的基础上设置了多个次类,以改善K-均值算法在非凸数据集上的劣势,并将多均值聚类问题形式化为优化问题,可以得到更优的聚类效果。但是该算法对初始原型敏感,且随机选取原型的方式使聚类结果不稳定。针对上述问题,提出一种稳定的K-多均值聚类算法,并对该算法的复杂度与收敛性进行了简要讨论。该算法先基于数据样本的最邻近关系构造图,根据图的连通分支将数据分为若干组,取每组数据的均值点作为初始原型,再用交替迭代的方法对优化问题进行求解,得到最后的聚类结果。在人工数据集和真实数据集上的实验表明,该算法具有更稳定更优越的聚类效果。 展开更多
关键词 聚类 K-多均值聚类(kmm) 原型初始化
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