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一种基于随机抽取的有限深度层次聚类
1
作者
郑晓鸣
吕士颖
王晓东
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
2007年第3期80-83,共4页
聚类是数据挖掘中的关键问题,吸取了BIRCH算法中构造簇特征树来产生初始聚类中心的方法,提出了一种基于随机抽取的有限深度层次聚类算法(RSLDCH算法),采用随机抽取样本、限制特征树深度、构建叶子节点链表技术从而提高了算法的时间效率...
聚类是数据挖掘中的关键问题,吸取了BIRCH算法中构造簇特征树来产生初始聚类中心的方法,提出了一种基于随机抽取的有限深度层次聚类算法(RSLDCH算法),采用随机抽取样本、限制特征树深度、构建叶子节点链表技术从而提高了算法的时间效率和聚类效果.实验表明,RSLDCH较BIRCH在运行速度和聚类效果上有一定的提高.
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关键词
层次聚类
BIRCH
算法
CF
CFT
rsldch算法
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职称材料
题名
一种基于随机抽取的有限深度层次聚类
1
作者
郑晓鸣
吕士颖
王晓东
机构
福州大学数学与计算机学院
出处
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
2007年第3期80-83,共4页
文摘
聚类是数据挖掘中的关键问题,吸取了BIRCH算法中构造簇特征树来产生初始聚类中心的方法,提出了一种基于随机抽取的有限深度层次聚类算法(RSLDCH算法),采用随机抽取样本、限制特征树深度、构建叶子节点链表技术从而提高了算法的时间效率和聚类效果.实验表明,RSLDCH较BIRCH在运行速度和聚类效果上有一定的提高.
关键词
层次聚类
BIRCH
算法
CF
CFT
rsldch算法
Keywords
hierarchical clustering
BIRCH algorithm
clustering feature
clustering feature tree
rsldch
algorithm
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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作者
出处
发文年
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1
一种基于随机抽取的有限深度层次聚类
郑晓鸣
吕士颖
王晓东
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
2007
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