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推进式优化特征权重的K-中心点聚类方法
被引:2
作者
:
论文数:
引用数:
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机构:
陈新泉
[
1
,
2
]
机构
:
[1]
重庆三峡学院计算机科学与工程学院
[2]
上饶师范学院数学与计算机科学学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2011年
/ 29期
关键词
:
相异性度量;
K-中心点聚类;
有序属性;
无序属性;
混合属性;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP311.13 [];
学科分类号
:
1201 ;
摘要
:
为获得更贴近于混合属性数据点集空间的相异性度量,从而探测出数据点集的更有意义的聚类分布,提出了一种推进式优化特征权重的K-中心点聚类算法。对该聚类算法进行了必要的讨论,给出其时间复杂度分析及算法收敛性分析。为实现该聚类算法的特征权重优化步骤,给出了二种不同的特征权重优化方法和几个自适应优化距离权重系数、目标函数系数的方法。这些优化方法在一定的理论层次上解决了相异性度量的自适应优化问题。通过几个UCI标准数据集验证了该聚类算法有时能取得更好的聚类质量,从而说明该加权聚类算法具有一定的有效性。给出了几点研究展望,为下一步的研究指明了方向。
引用
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页码:175 / 181+204 +204
页数:8
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混合属性数据点集的特征权重优化方法研究
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陈新泉
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Ng, MK
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Huang, JZ
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Hebei Univ, Dept Math & Comp Sci, Hebei 071002, Peoples R China
Wang, XZ
;
Wang, YD
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[1]
混合属性数据点集的特征权重优化方法研究
[J].
陈新泉
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一种基于核映射的自适应优化配置属性权重组的方法
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刘宏
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[6]
An optimization algorithm for clustering using weighted dissimilarity measures
[J].
Chan, EY
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Chan, EY
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PATTERN RECOGNITION,
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(05)
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[J].
Wang, XZ
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Hebei Univ, Dept Math & Comp Sci, Hebei 071002, Peoples R China
Hebei Univ, Dept Math & Comp Sci, Hebei 071002, Peoples R China
Wang, XZ
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Wang, YD
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Hebei Univ, Dept Math & Comp Sci, Hebei 071002, Peoples R China
Wang, LJ
.
PATTERN RECOGNITION LETTERS,
2004,
25
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:1123
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UCI Machine Learning Repository .2 http:∥archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html . 2010
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