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基于云模型改进的粒子群K均值聚类算法
被引:1
作者
:
杨书佺
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机构:
四川大学电气信息学院
杨书佺
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机构:
舒勤
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机构:
何川
机构
:
[1]
四川大学电气信息学院
来源
:
现代计算机(专业版)
|
2014年
/ 10期
关键词
:
聚类分析;
粒子群;
云模型;
惯性权重;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要
:
研究粒子群K均值聚类算法问题,针对传统粒子群K均值算法容易陷入局部最优解,出现早熟收敛的缺点,提出一种基于云模型改进的粒子群K均值聚类算法,使用X条件云发生器自适应地调整粒子个体惯性权重的方法,保证惯性权重会逐渐减小而又不失随机性。根据个体适应度的优劣将粒子群分为三个子群,在每次迭代时都保证仍有一个子群的粒子在进行全局搜索,避免算法陷入局部最优和早熟收敛。在典型数据集上的仿真结果表明,改进算法相比其他聚类算法得到较好的聚类准确率和较快的收敛速度,是一种行之有效的方法。
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基于改进惯性权重的粒子群优化算法
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王洪涛
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基于粒子群的K均值聚类算法
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李德毅,孟海军,史雪梅
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不确定性人工智能[M]. 国防工业出版社 , 李德毅, 2005
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基于改进惯性权重的粒子群优化算法
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云自适应粒子群算法
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基于粒子群优化的带障碍约束空间聚类分析
[J].
李晓晴
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基于粒子群的K均值聚类算法
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[7]
隶属云和隶属云发生器
[J].
李德毅,孟海军,史雪梅
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总参谋部第六十一研究所,南京通信工程学院计算机系
李德毅,孟海军,史雪梅
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计算机研究与发展,
1995,
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[8]
不确定性人工智能[M]. 国防工业出版社 , 李德毅, 2005
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