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基于调整学习的聚类算法
1
作者
金萍
王浩
+1 位作者
宗瑜
李明楚
《计算机技术与发展》
2009年第2期58-61,65,共5页
调整学习是一种逐步求精的近似学习方法,是提高局部搜索解质量的重要途径之一。该方法调用调整算子填平局部最优解陷阱,构造一系列不同粒度的搜索空间,降低局部最优解对解质量的影响。利用调整学习的基本原理设计了聚类算法框架CAT-L,...
调整学习是一种逐步求精的近似学习方法,是提高局部搜索解质量的重要途径之一。该方法调用调整算子填平局部最优解陷阱,构造一系列不同粒度的搜索空间,降低局部最优解对解质量的影响。利用调整学习的基本原理设计了聚类算法框架CAT-L,并给出了适合处理聚类问题的噪声平滑调整算子。实验对比了经典FCM算法与FCM-CAT-L(以FCM算法作为CAT-L框架的聚类算子)算法的聚类质量。实验结果表明,调整学习方法对提高聚类质量是有效的。
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关键词
调整学习
调整算子
局部搜索
聚类算法
FCM
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题名
基于调整学习的聚类算法
1
作者
金萍
王浩
宗瑜
李明楚
机构
合肥工业大学计算机与信息学院
大连理工大学软件学院
出处
《计算机技术与发展》
2009年第2期58-61,65,共5页
基金
国家自然科学基金重大项目(90412007)
国家自然科学基金(60503003)
+1 种基金
安徽省教育厅自然科学基金(KJ2008B133
KJ2008B05ZC)
文摘
调整学习是一种逐步求精的近似学习方法,是提高局部搜索解质量的重要途径之一。该方法调用调整算子填平局部最优解陷阱,构造一系列不同粒度的搜索空间,降低局部最优解对解质量的影响。利用调整学习的基本原理设计了聚类算法框架CAT-L,并给出了适合处理聚类问题的噪声平滑调整算子。实验对比了经典FCM算法与FCM-CAT-L(以FCM算法作为CAT-L框架的聚类算子)算法的聚类质量。实验结果表明,调整学习方法对提高聚类质量是有效的。
关键词
调整学习
调整算子
局部搜索
聚类算法
FCM
Keywords
fine - tuned iearning
fine
-
tuned
operator
local search
clustering algorithm
FCM
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于调整学习的聚类算法
金萍
王浩
宗瑜
李明楚
《计算机技术与发展》
2009
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