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一种改进的基于粒子群的聚类算法
被引:27
作者
:
论文数:
引用数:
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机构:
杨志
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
罗可
机构
:
[1]
长沙理工大学计算机与通信工程学院
来源
:
计算机应用研究
|
2014年
/ 31卷
/ 09期
关键词
:
聚类算法;
粒子群优化算法;
相异度矩阵;
最大最小距离法;
K-means;
适应度方差;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP301.6 [算法理论];
学科分类号
:
080201
[机械制造及其自动化]
;
摘要
:
针对K-means对初始聚类中心敏感和易陷入局部最优的缺点,提出了一种改进的基于粒子群的聚类算法。该算法结合基于密度和最大最小距离法来确定初始聚类中心,解决K-means对初始值敏感的问题;利用粒子群算法全局寻优能力强的优点,避免K-means陷入局部最优。通过对样本集各维属性的规范化处理,惯性权值采用凹函数递减,计算相异度矩阵,引入用群体适应度方差,进一步优化混合算法。实验结果表明,该算法具有更高的准确率和更强的收敛能力。
引用
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页码:2597 / 2599+2605 +2605
页数:4
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