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改进的混合属性数据聚类算法
被引:8
作者:
赵立江
黄永青
刘玉龙
机构:
[1] 徐州师范大学计算机学院
来源:
关键词:
数据挖掘;
聚类;
k-原型算法;
混合型数据;
相异度;
D O I:
10.16208/j.issn1000-7024.2007.20.012
中图分类号:
TP301.6 [算法理论];
学科分类号:
摘要:
k-prototypes是目前处理数值属性和分类属性混合数据主要的聚类算法,但其聚类结果对初值有明显的依赖性。对k-prototypes初值选取方法进行了分析和研究,提出一种新的改进方法。该方法有更高的稳定性和较强的伸缩性,可减少一定程度的上随机性。实际数据集仿真结果表明,改进算法是正确和有效的。
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页数:3
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