一种改进隶属度函数的FCM聚类算法

被引:30
作者
肖满生 [1 ]
文志诚 [2 ]
张居武 [1 ]
汪新凡 [2 ]
机构
[1] 湖南工业大学科技学院
[2] 湖南工业大学计算机与通信学院
基金
湖南省自然科学基金;
关键词
模糊C-均值; 隶属度约束; 噪声样本; 有效性;
D O I
10.13195/j.kzyjc.2014.1716
中图分类号
TP311.13 [];
学科分类号
1201 ;
摘要
传统模糊??-均值(FCM)算法要求一个样本对于各个聚类的隶属度之和满足归一化条件,从而导致算法对噪声和孤立点敏感,对非均衡分布样本的聚类有效性降低.针对该问题,提出一种改进模糊隶属函数约束的FCM聚类算法,通过放松归一化条件,推导出新的隶属度划分公式,并在聚类过程中不断进行隶属度修正,从而达到消除噪声样本、提高聚类有效性的目的.最后通过实验结果对比验证了改进算法的正确性.
引用
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页码:2270 / 2274
页数:5
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