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基于模糊K-均值算法的模糊分类器设计
被引:1
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
郭延芬
李泰
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
东南大学信息科学与工程学院
李泰
机构
:
[1]
东南大学信息科学与工程学院
来源
:
声学技术
|
2007年
/ 04期
关键词
:
模式识别;
模糊分类器;
模糊K-均值算法;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.4 [模式识别与装置];
学科分类号
:
0811 ;
081101 ;
081104 ;
1405 ;
摘要
:
基于模糊K-均值算法的模糊分类器,就是把目前比较常用的模糊K-均值算法的聚类方法,再一次与模糊分类规则提取相结合而得到的一种分类器。它是一种很有效的模糊分类器,训练样本能正确的分类。在这种方法中,首先用模糊K-均值算法按剖分和覆盖的原则把训练样本分成群,并且每一群的中心和半径都被计算出来。然后,设计一个用模糊规则来表示分类的模糊系统。这样就有效地构建了一个能对训练样本比较准确分类的模糊分类器。用这种方法设计的分类器不需要预定义参数、训练时间较短、方法简单
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页码:701 / 703
页数:3
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共 3 条
[1]
数字信号处理[M]. 西安交通大学出版社 , (美)维纳·K.恩格尔(VinayK.Ingle),(美)约翰·G.普罗克斯(JohnG.Proakis)著, 2002
[2]
Pattern Classification-Second Edition. Richard O Duda,Peter E Hart,David G.Stork. .
[3]
模式识别[M]. 清华大学出版社 , 边肇祺等编著, 2000
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共 3 条
[1]
数字信号处理[M]. 西安交通大学出版社 , (美)维纳·K.恩格尔(VinayK.Ingle),(美)约翰·G.普罗克斯(JohnG.Proakis)著, 2002
[2]
Pattern Classification-Second Edition. Richard O Duda,Peter E Hart,David G.Stork. .
[3]
模式识别[M]. 清华大学出版社 , 边肇祺等编著, 2000
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