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基于HS-Clustering的风电场机组分组功率预测 被引量:4
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作者 高小力 张智博 +1 位作者 田启明 刘永前 《现代电力》 北大核心 2017年第3期12-18,共7页
为了寻求风电场功率预测精度和计算效率二者的平衡,提出了一种基于霍普金斯统计量与聚类算法(HSClustering)的风电场机组分组功率预测方法,该方法将霍普金斯统计量与聚类算法的优势有效结合,采用霍普金斯统计量确定场内机组分组个数,通... 为了寻求风电场功率预测精度和计算效率二者的平衡,提出了一种基于霍普金斯统计量与聚类算法(HSClustering)的风电场机组分组功率预测方法,该方法将霍普金斯统计量与聚类算法的优势有效结合,采用霍普金斯统计量确定场内机组分组个数,通过聚类算法识别不同机组的相似性将风电场分成不同的机组群,然后对每组机群分别建立功率预测模型,从而叠加得到整场输出功率;另外以实测风速、实测功率及二者组合作为机组分组模型输入,分析其对预测精度的影响程度。实例分析表明基于HSClustering的分组预测方法可以显著提高预测精度,同时保证较高的计算效率;风速是影响分组效果的主要因素,对于某些分组模型,功率又可以作为风速的重要补充。 展开更多
关键词 机组分组个数 功率预测 霍普金斯统计量 聚类算法
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Application of a New Fuzzy Clustering Algorithm in Intrusion Detection
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作者 WU Tiefeng 《现代电子技术》 2008年第4期100-102,共3页
This paper presents a new Section Set Adaptive FCM algorithm.The algorithm solved the shortcomings of local optimality,unsure classification and clustering numbers ascertained previously.And it improved on the archite... This paper presents a new Section Set Adaptive FCM algorithm.The algorithm solved the shortcomings of local optimality,unsure classification and clustering numbers ascertained previously.And it improved on the architecture of FCM al- gorithm,enhanced the analysis for effective clustering.During the clustering processing,it may adjust clustering numbers dy- namically.Finally,it used the method of section set decreasing the time of classification.By experiments,the algorithm can im- prove dependability of clustering and correctness of classification. 展开更多
关键词 模糊聚类算法 干扰检测 计算机技术 FCM
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基于k-means算法的聚类个数确定方法改进 被引量:3
3
作者 王丙参 王国长 魏艳华 《统计与决策》 北大核心 2025年第7期59-64,共6页
文章基于k-means算法探讨了最优聚类个数k*的确定方法:第一类是统计量方法;第二类是聚类算法不稳定性方法,即基于两次聚类结果间的距离,利用交叉验证、随机抽样取交集、自助法来构建聚类算法估计不稳定性指标,并根据投票、最小化均值方... 文章基于k-means算法探讨了最优聚类个数k*的确定方法:第一类是统计量方法;第二类是聚类算法不稳定性方法,即基于两次聚类结果间的距离,利用交叉验证、随机抽样取交集、自助法来构建聚类算法估计不稳定性指标,并根据投票、最小化均值方法确定k^(*)。数值模拟结果显示:在给定k^(*)的情况下,聚类结果与标签的距离或相似度可作为评价聚类结果的指标,为聚类算法评价提供了新的借鉴;基于k-means算法确定k^(*)的前提是数据集根据欧氏距离可明显分为几簇,相对而言,聚类算法不稳定性方法优于统计量方法;对于不稳定性指标,交叉验证估计方法与随机抽样取交集估计方法对抽样个数稳健,抽样个数依次建议略少于样本容量的1/3、80%;自助抽样估计方法由于利用了全部样本,因此效率更高;4种不稳定性指标没有显著差异,投票与最小化均值方法也没有显著差异。 展开更多
关键词 K-MEANS算法 聚类个数 统计量 不稳定性
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基于核函数的自适应谱聚类与聚类个数确定方法
4
作者 王丙参 魏艳华 李旭 《统计与决策》 北大核心 2025年第11期49-54,共6页
文章先比较了不同核函数对谱聚类(SC)的影响,根据k近邻思想构建三种自适应SC,并根据拉普拉斯矩阵特征值构建聚类个数k^(*)的差分确定法;然后构建聚类-KNN算法,利用它的不稳定性确定k^(*)。数值模拟结果显示:核函数SC适应范围广,在合适... 文章先比较了不同核函数对谱聚类(SC)的影响,根据k近邻思想构建三种自适应SC,并根据拉普拉斯矩阵特征值构建聚类个数k^(*)的差分确定法;然后构建聚类-KNN算法,利用它的不稳定性确定k^(*)。数值模拟结果显示:核函数SC适应范围广,在合适的核函数下,对非凸数据集有效,且推荐使用高斯核;高斯核受全局参数影响显著,三类自适应SC对近邻参数稳健;基于聚类-KNN算法的不稳定性确定k^(*)比统计量方法适应范围更广,对于非凸数据集,基础聚类算法建议选取核函数谱聚类;随机抽样方法对抽样个数m稳健,当m占比较高时,它近似于自助抽样方法。 展开更多
关键词 核函数 谱聚类 聚类个数 不稳定性
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160份大豆种质资源鉴定评价及表型多样性分析 被引量:3
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作者 孙浩月 韩冬伟 +6 位作者 张笛 王振 朱治佳 王连霞 张金东 李明 袁明 《种子》 北大核心 2025年第2期124-132,共9页
为了解国内外大豆种质资源遗传多样性,对来自国内外不同地区的160份大豆资源农艺性状及产量进行比较分析,采用变异分析、聚类分析、主成分分析进行综合评价。结果表明,160份大豆资源变异系数分布范围在3.00%~93.40%之间,其中4粒荚数变... 为了解国内外大豆种质资源遗传多样性,对来自国内外不同地区的160份大豆资源农艺性状及产量进行比较分析,采用变异分析、聚类分析、主成分分析进行综合评价。结果表明,160份大豆资源变异系数分布范围在3.00%~93.40%之间,其中4粒荚数变异系数最大,遗传多样性丰富。聚类分析结果表明,可将160份大豆资源划分为四大类,其中第四大类主要来自于国外资源,主要特征为底荚高度较低、结荚较密、蛋白质含量较高、综合性状良好。主成分分析表明,综合表现最高的是编号ZY495,得分为5.40。其次为ZY533,得分为4.40。研究表明,160份资源具有广泛的遗传背景,为黑龙江大豆遗传育种提供有效的表型数据支撑。 展开更多
关键词 大豆种质资源 荚粒数 相关性分析 聚类分析
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基于自适应动态特征加权的K-means算法
6
作者 薛雷 王天放 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第5期1404-1410,共7页
首先,针对传统K-means算法在处理高维异构数据时存在特征平等假设导致重要特征被忽视、聚类结果对预设簇数高度敏感以及对初始中心点选择强依赖性的问题,提出一种自适应动态特征加权K-means(adaptive dynamic feature weighting K-means... 首先,针对传统K-means算法在处理高维异构数据时存在特征平等假设导致重要特征被忽视、聚类结果对预设簇数高度敏感以及对初始中心点选择强依赖性的问题,提出一种自适应动态特征加权K-means(adaptive dynamic feature weighting K-means,ADFW-K-means)算法,该算法融合了动态特征加权、K-means++优化初始化、肘部法则辅助簇数选择、空簇处理机制以及自适应簇数调整策略等多项技术.其次,在吉林大学20222024年选调生数据集上进行实验,实验结果表明,ADFW-K-means算法相较于传统聚类算法,在轮廓系数、聚类稳定性和业务可解释性3个核心指标上均得到显著提升,ADFW-K-means算法有效克服了传统方法的固有缺陷,显著提升了复杂高维异构数据聚类的准确性和鲁棒性. 展开更多
关键词 自适应簇数 动态特征加权 K-MEANS算法 聚类算法
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14份观赏桃种质花粉特性的比较研究
7
作者 焦雪辉 乔雨轩 +3 位作者 岳长平 周小娟 申潇潇 史喜兵 《种子》 北大核心 2025年第7期126-133,169,共9页
为筛选观赏桃优良父本材料,以14份观赏桃种质为试验材料,利用扫描电镜观察花药结构,测定花粉量、花粉萌发率及花药数量等3个生物学指标,采用方差分析、多重比较、相关性分析和聚类分析等方法,对14份观赏桃种质进行分类比较。结果表明,... 为筛选观赏桃优良父本材料,以14份观赏桃种质为试验材料,利用扫描电镜观察花药结构,测定花粉量、花粉萌发率及花药数量等3个生物学指标,采用方差分析、多重比较、相关性分析和聚类分析等方法,对14份观赏桃种质进行分类比较。结果表明,除‘嫣粉婉儿’外,其他观赏桃种质花药均形状饱满,‘嫣粉婉儿’花药外形干瘪萎缩,呈现典型败育特征。14份种质花粉量、花粉萌发率及花药数量之间均存在显著差异。花粉量与花粉萌发率显著正相关,花粉量、花粉萌发率与花药数量之间呈弱相关性。根据聚类分析结果,将14份种质分为5个类别。‘人面’‘粉龙柱’‘白花碧桃’‘银春’‘晚人面’‘重瓣红垂枝’和‘五宝桃’等7份观赏桃种质在生产中可作为优良父本材料;‘嫣红菊花’‘重瓣白垂枝’‘白龙柱’‘画春寿星’‘嫣菊皓月’和‘黄金美丽’等6份种质作父本时,可通过多次授粉来增加授粉的成功率;‘嫣粉婉儿’为雄蕊败育种质。 展开更多
关键词 观赏桃 花粉量 花粉萌发率 花药数量 聚类分析
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基于二维AHC-DMR滤波增强的信源数估计方法
8
作者 江惠堂 潘晴 田妮莉 《现代雷达》 北大核心 2025年第5期46-51,共6页
针对复杂环境和小快拍数条件下大多数信源数估计方法性能下降的问题,提出了一种基于二维主模抑制白化滤波器和凝聚式层次聚类的信源数估计方法。首先,通过一种增强协方差矩阵的处理方法,对信号协方差矩阵进行重组,并进一步提取信号信息... 针对复杂环境和小快拍数条件下大多数信源数估计方法性能下降的问题,提出了一种基于二维主模抑制白化滤波器和凝聚式层次聚类的信源数估计方法。首先,通过一种增强协方差矩阵的处理方法,对信号协方差矩阵进行重组,并进一步提取信号信息,把原本信号特征值进行替换处理。其次,利用一种局部密度的处理方法以及对特征值增强处理,将一维样本特征映射到二维平面,从而实现维度的增加。最后,聚焦噪声子空间的特征值的分布情况,利用重构后噪声特征值相较于重构前噪声特征值的分布程度更密集的特性,通过凝聚式层次聚类算法计算出每一个特征值的分类簇,以最小距离为簇间相似度的准则对信源数进行分类,得到改进后的信源数估计方法。仿真结果表明:所提方法在白噪声环境下,估计性能更优,且对快拍数不敏感,同时在色噪声环境下也能较好地估计信源数。在快拍数实验中,所提方法估计性能更优,在小快拍数条件下,所提方法估计准确率能达到90%以上,且具备估计稳定性。 展开更多
关键词 信源数估计 白化滤波 凝聚式层次聚类 协方差矩阵 噪声
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Mg-Ni体系共晶储氢材料的双团簇模型
9
作者 窦月辉 陈季香 +2 位作者 李仕龙 许伯 王天宇 《功能材料》 北大核心 2025年第5期5115-5119,共5页
非晶储氢材料有着优异的吸放氢能力,其微观结构与对应的合晶相之间存在着密切的联系,但目前无法在原子尺度上具体描述该种联系。引入并拓展了团簇加连接原子模型,提出双团簇模型即:C_(1){[主团簇]1(连接原子)1或3}+C_(2){[主团簇]2(连... 非晶储氢材料有着优异的吸放氢能力,其微观结构与对应的合晶相之间存在着密切的联系,但目前无法在原子尺度上具体描述该种联系。引入并拓展了团簇加连接原子模型,提出双团簇模型即:C_(1){[主团簇]1(连接原子)1或3}+C_(2){[主团簇]2(连接原子)1或3},其中C_(1)、C_(2)满足杠杆定律,从团簇尺度上解释非晶材料与其对应合金相的结构遗传性。每个合金相可构建出多种团簇,需选取最能体现合金相结构的团簇作为主团簇。首先根据相对原子数密度准则选取密堆度最高的第一近邻配位多面体作为主团簇,然后根据杠杆定律计算深共晶成分两侧合金相的比例并构建双团簇式,最后选取成分最接近且价电子数符合八隅律定律的单团簇式组合作为储氢材料的双团簇式。利用该模型对Mg-Ni体系中储氢材料进行解析,解析值与实验结果吻合度高,研究揭示了深共晶成分与共晶相之间的相关性。 展开更多
关键词 非晶储氢 双团簇式 密堆度 杠杆定律 价电子数
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基于InDel标记的春油菜品种指纹图谱构建和杂交种纯度鉴定
10
作者 何鸟飞 赵绪涛 李开祥 《草业科学》 北大核心 2025年第3期687-697,共11页
以15份青海主栽春油菜(Brassicanapus)品种亲本为材料,从190对InDel标记中筛选出13对多态性标记作为核心InDel标记,分别用13对标记对参试材料进行聚合酶链式反应(PCR)扩增,对15份供试材料进行遗传多样性分析、聚类分析、DNA指纹图谱构... 以15份青海主栽春油菜(Brassicanapus)品种亲本为材料,从190对InDel标记中筛选出13对多态性标记作为核心InDel标记,分别用13对标记对参试材料进行聚合酶链式反应(PCR)扩增,对15份供试材料进行遗传多样性分析、聚类分析、DNA指纹图谱构建及对供试材料的杂交种进行纯度鉴定。结果表明:13对引物共扩增出48个位点,每对引物平均位点为3.7个,有效等位基因平均6.39个,总体遗传多样性平均为0.38,Shannon’s指数平均为2.09。遗传相似系数0.58处,15份供试材料被分为3类,其中C类包含的材料最多,占总供试材料的73%。杂交种的纯度鉴定结果显示,InDel标记鉴定结果比大田育性调查结果低2%~5.5%。研究结果为青海省近几年新选育的油菜品种和其他主栽油菜品种亲本以及杂交种的纯度鉴定提供了理论依据。 展开更多
关键词 甘蓝型油菜 分子标记 香农指数 等位基因数 聚类分析 恢复系 细胞质雄性不育系
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K-means算法最佳聚类数确定方法 被引量:147
11
作者 周世兵 徐振源 唐旭清 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第8期1995-1998,共4页
K-means聚类算法是以确定的类数k为前提对数据集进行聚类的,通常聚类数事先无法确定。从样本几何结构的角度设计了一种新的聚类有效性指标,在此基础上提出了一种新的确定K-means算法最佳聚类数的方法。理论研究和实验结果验证了以上算... K-means聚类算法是以确定的类数k为前提对数据集进行聚类的,通常聚类数事先无法确定。从样本几何结构的角度设计了一种新的聚类有效性指标,在此基础上提出了一种新的确定K-means算法最佳聚类数的方法。理论研究和实验结果验证了以上算法方案的有效性和良好性能。 展开更多
关键词 K-MEANS聚类 聚类数 聚类有效性指标 聚类分析
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网络入侵检测中的自动决定聚类数算法 被引量:47
12
作者 肖立中 邵志清 +2 位作者 马汉华 王秀英 刘刚 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期2140-2148,共9页
针对模糊C均值算法(fuzzy C-means algorithm,简称FCM)在入侵检测中需要预先指定聚类数的问题,提出了一种自动决定聚类数算法(fuzzy C-means and support vector machine algorithm,简称F-CMSVM).它首先用模糊C均值算法把目标数据集分... 针对模糊C均值算法(fuzzy C-means algorithm,简称FCM)在入侵检测中需要预先指定聚类数的问题,提出了一种自动决定聚类数算法(fuzzy C-means and support vector machine algorithm,简称F-CMSVM).它首先用模糊C均值算法把目标数据集分为两类,然后使用带有模糊成员函数的支持向量机(support vector machihe,简称SVM)算法对结果进行评估以确定目标数据集是否可分,再迭代计算,最终得到聚类结果.支持向量机算法引入模糊C均值算法得出的隶属矩阵作为模糊成员函数,使得不同的输入样本可以得到不同的惩罚值,从而得到最优的分类超平面.该算法既不需要对训练数据集进行标记,也不需要指定聚类数,因此是一种真正的无监督算法.在对KDD CUP 1999数据集的仿真实验结果表明,该算法不仅能够得到最佳聚类数,而且对入侵有较好的检测效果. 展开更多
关键词 模糊C均值算法 支持向量机 模糊成员函数 聚类数 入侵检测
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自适应仿射传播聚类 被引量:145
13
作者 王开军 张军英 +2 位作者 李丹 张新娜 郭涛 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第12期1242-1246,共5页
适合处理大类数的仿射传播聚类有两个尚未解决的问题:一是很难确定偏向参数取何值能够使算法产生最优的聚类结果;另一个是当震荡发生后算法不能自动消除震荡并收敛.为了解决这两个问题,提出了自适应仿射传播聚类方法,具体技术包括:自适... 适合处理大类数的仿射传播聚类有两个尚未解决的问题:一是很难确定偏向参数取何值能够使算法产生最优的聚类结果;另一个是当震荡发生后算法不能自动消除震荡并收敛.为了解决这两个问题,提出了自适应仿射传播聚类方法,具体技术包括:自适应扫描偏向参数空间来搜索聚类个数空间以寻找最优聚类结果、自适应调整阻尼因子来消除震荡以及当调整阻尼因子方法失效时的自适虑逃离震荡技术.与原算法相比,自适应仿射传播聚类方法性能更优,能够自动消除震荡和寻找最优聚类结果.对模拟和真实数据集的实验结果表明,自适应仿射传播聚类方法十分有效,其聚类质量优于或不低于原算法. 展开更多
关键词 仿射传播聚类 自适虑聚类 大类数的聚类算法
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聚类分析中类数估计方法的实验比较 被引量:24
14
作者 王开军 李健 +1 位作者 张军英 过立新 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期198-199,202,共3页
在基因表达数据的探索性聚类分析中,聚类个数的确定是决定聚类质量的关键因素。许多聚类有效性评价指标和方法可用于PAM聚类算法。该文讨论适合于PAM算法的7种常用评价指标和方法,采用4种不同聚类结构特征的基因表达数据对它们的性能进... 在基因表达数据的探索性聚类分析中,聚类个数的确定是决定聚类质量的关键因素。许多聚类有效性评价指标和方法可用于PAM聚类算法。该文讨论适合于PAM算法的7种常用评价指标和方法,采用4种不同聚类结构特征的基因表达数据对它们的性能进行实验比较。结果表明,系统演化方法和稳定性方法估计聚类个数的性能最好,正确率分别为100%与90%。 展开更多
关键词 聚类有效性 聚类个数估计 聚类分析 基因表达数据
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新的K-均值算法最佳聚类数确定方法 被引量:93
15
作者 周世兵 徐振源 唐旭清 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第16期27-31,共5页
K-均值聚类算法是以确定的类数k和随机选定的初始聚类中心为前提对数据集进行聚类的。通常聚类数k事先无法确定,随机选定的初始聚类中心容易使聚类结果不稳定。提出了一种新的确定K-均值聚类算法的最佳聚类数方法,通过设定AP算法的参数,... K-均值聚类算法是以确定的类数k和随机选定的初始聚类中心为前提对数据集进行聚类的。通常聚类数k事先无法确定,随机选定的初始聚类中心容易使聚类结果不稳定。提出了一种新的确定K-均值聚类算法的最佳聚类数方法,通过设定AP算法的参数,将AP算法产生的聚类数作为聚类数搜索范围的上界kmax,并通过选择合适的有效性指标Silhouette指标,以及基于最大最小距离算法思想设定初始聚类中心,分析聚类效果,确定最佳聚类数。仿真实验和分析验证了以上算法方案的可行性。 展开更多
关键词 K-均值聚类 聚类数 聚类有效性指标 初始聚类中心
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聚类有效性的组合评价方法 被引量:18
16
作者 刘燕驰 高学东 +1 位作者 国宏伟 武森 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第19期15-17,30,共4页
针对现有研究中给出的聚类有效性指标不能有效评价不同结构数据集的聚类结果问题,提出一种使用多个有效性指标进行聚类评价的组合方法。引入D-S(Dempster-Shafer)证据理论对多个有效性指标结果进行集成,并得到最终的聚类评价结果。仿真... 针对现有研究中给出的聚类有效性指标不能有效评价不同结构数据集的聚类结果问题,提出一种使用多个有效性指标进行聚类评价的组合方法。引入D-S(Dempster-Shafer)证据理论对多个有效性指标结果进行集成,并得到最终的聚类评价结果。仿真实验和分析验证了该方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 聚类评价 D-S证据理论 有效性指标 聚类数
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基于多元数据的谱聚类算法改进与聚类个数确定 被引量:11
17
作者 王丙参 魏艳华 张贝贝 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第12期5-11,共7页
文章基于谱聚类算法,首先利用拉普拉斯矩阵的特征值构造聚类个数变点图,给出了确定聚类个数的直观方法,然后对优化目标引入聚类个数惩罚项,定量探讨聚类个数的选择,最后针对多元数据,通过修订距离矩阵处理成对约束信息,并基于距离矩阵... 文章基于谱聚类算法,首先利用拉普拉斯矩阵的特征值构造聚类个数变点图,给出了确定聚类个数的直观方法,然后对优化目标引入聚类个数惩罚项,定量探讨聚类个数的选择,最后针对多元数据,通过修订距离矩阵处理成对约束信息,并基于距离矩阵构造了三种自适应相似度矩阵,再进行谱聚类。数值模拟结果显示:对于确定聚类个数,聚类个数变点图直观、有效,而惩罚法依赖惩罚项的权重参数,具有一定主观性;三种自适应谱聚类算法均有效,对成对约束信息处理方便、适应面广,稳定自适应谱聚类对近邻个数的选取更稳健。 展开更多
关键词 谱聚类 聚类个数 成对约束 自适应
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基于全局中心的高密度不唯一的K-means算法研究 被引量:10
18
作者 何云斌 刘雪娇 +2 位作者 王知强 万静 李松 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第1期48-54,共7页
传统的K-means算法敏感于初始中心点的选取,并且无法事先确定准确的聚类数目k,不利于聚类结果的稳定性。针对传统K-means算法的以上不足,提出了基于全局中心的高密度不唯一的新方法——NDK-means,该方法通过标准差确定有效密度半径,并... 传统的K-means算法敏感于初始中心点的选取,并且无法事先确定准确的聚类数目k,不利于聚类结果的稳定性。针对传统K-means算法的以上不足,提出了基于全局中心的高密度不唯一的新方法——NDK-means,该方法通过标准差确定有效密度半径,并从高密度区域中选取具有代表性的样本点作为初始聚类中心。此外算法针对最高密度点不唯一的情况进行特别分析,选取距离全局中心最远的点集作为最优的初始中心点集合。在NDK-means算法基础上结合有效性指标BWP对聚类结果进行分析,从而解决了最佳有效聚类数目无法事先确定的不足。理论研究与实验结果表明所提方法的聚类结果具有更好的稳定性和可行性。 展开更多
关键词 K-MEANS算法 初始中心 聚类数 基于密度
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基于改进划分系数的模糊聚类有效性函数 被引量:9
19
作者 张宇献 刘通 +1 位作者 董晓 李松 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 北大核心 2014年第4期431-435,共5页
针对典型模糊聚类算法难以准确获取最佳聚类数的问题,提出了一种基于改进划分系数的模糊聚类有效性函数.在划分系数方法基础上,将类与类之间的分离性和类内的紧致性相结合,引入指数函数有效抑制噪声和孤立点数据对聚类有效性的影响.仿... 针对典型模糊聚类算法难以准确获取最佳聚类数的问题,提出了一种基于改进划分系数的模糊聚类有效性函数.在划分系数方法基础上,将类与类之间的分离性和类内的紧致性相结合,引入指数函数有效抑制噪声和孤立点数据对聚类有效性的影响.仿真实验将所提及的聚类有效性函数应用于模糊C均值聚类中,分别对两组自定义数据集和IRIS数据集进行了有效性验证,实验结果表明,本文提出的模糊聚类有效性函数能够准确划分最佳聚类数. 展开更多
关键词 模糊聚类 最佳聚类数 有效性函数 划分系数 分离性 紧致性 数据集 实验分析
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核模糊C均值算法的聚类有效性研究 被引量:28
20
作者 普运伟 金炜东 +1 位作者 朱明 胡来招 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第2期207-210,229,共5页
针对核模糊C均值聚类(Kernelized Fuzzy C-Means,KFCM)算法的有效性评价,以核非线性映射为工具,将原空间中的六个著名有效性指标推广到高维特征空间,得到其对应的核化形式,并通过数值比较实验考察这些核化指标的性能及其对高斯核宽度β... 针对核模糊C均值聚类(Kernelized Fuzzy C-Means,KFCM)算法的有效性评价,以核非线性映射为工具,将原空间中的六个著名有效性指标推广到高维特征空间,得到其对应的核化形式,并通过数值比较实验考察这些核化指标的性能及其对高斯核宽度β和模糊指数m的敏感特性。结果表明,在所考察的指标中,著名的Xie-Beni指标VXB及其改进指标VK的核化版本具有最好的性能和可靠性,可优先作为KFCM聚类算法的有效性准则。 展开更多
关键词 核聚类 核模糊C均值 聚类有效性 最佳聚类数
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