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一种面向分类属性数据的聚类融合算法研究
被引:7
作者
:
论文数:
引用数:
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机构:
李桃迎
陈燕
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0
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0
机构:
大连海事大学交通运输管理学院
陈燕
张金松
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机构:
大连海事大学交通运输管理学院
张金松
论文数:
引用数:
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机构:
张琳
机构
:
[1]
大连海事大学交通运输管理学院
来源
:
计算机应用研究
|
2011年
/ 28卷
/ 05期
基金
:
中央高校基本科研业务费专项资金资助;
关键词
:
聚类融合;
分类属性数据;
数据挖掘;
相似度;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP311.13 [];
学科分类号
:
1201 ;
摘要
:
为了解决单一聚类算法存在结果不准确和随机性大,且现有算法对分类数据聚类时将其转换成数值型会产生误差等问题,提出了一种面向分类属性数据的聚类融合算法。算法利用原有分类属性值的差异产生聚类成员,然后采用相似度方法进行划分,通过寻求目标函数最小的划分来简化聚类过程。算法在UCI数据集上进行了验证,结果表明算法的效率和精度都优于现有算法,说明算法的设计和更新策略是有效的。
引用
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页码:1671 / 1673
页数:3
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[1]
K-MEANS算法中的K值优化问题研究
[J].
杨善林
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机构:
合肥工业大计算机网络系统研究所
杨善林
;
李永森
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机构:
合肥工业大计算机网络系统研究所
李永森
;
胡笑旋
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机构:
合肥工业大计算机网络系统研究所
胡笑旋
;
潘若愚
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机构:
合肥工业大计算机网络系统研究所
潘若愚
.
系统工程理论与实践,
2006,
(02)
:97
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[2]
Data clustering[J] . A. K. Jain,M. N. Murty,P. J. Flynn. ACM Computing Surveys (CSUR) . 1999 (3)
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[1]
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胡笑旋
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2006,
(02)
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