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一个改进的模糊聚类有效性指标 被引量:15
1
作者 朱文婕 吴楠 胡学钢 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第5期206-209,共4页
聚类有效性指标既可用来评价聚类结果的有效性,也可以用来确定最佳聚类数。根据模糊聚类的基本特性,提出了一种新的模糊聚类有效性指标。该指标结合了数据集的分布特征和数据隶属度两个重要因素来评价聚类结果,提高了判别的准确性。实... 聚类有效性指标既可用来评价聚类结果的有效性,也可以用来确定最佳聚类数。根据模糊聚类的基本特性,提出了一种新的模糊聚类有效性指标。该指标结合了数据集的分布特征和数据隶属度两个重要因素来评价聚类结果,提高了判别的准确性。实验证明,该指标能对模糊聚类结果进行正确的评价,并自动获得最佳聚类数,特别是对类间有交叠的情况能够做出准确判定。 展开更多
关键词 有效性指标 模糊聚类分析 模糊C均值(FCM)
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基于矩阵特征值分析的模糊聚类有效性指标 被引量:6
2
作者 岳士弘 黄媞 王鹏龙 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期689-696,共8页
许多有效性指标已经被提出量化地估计和评价模糊聚类算法对于给定数据集的划分结果.但是由于不合理的结构和极大的时间耗费,迄今这些有效性指标几乎都无法满足应用的一般性需求.为此,提出一个基于Gerschgorin圆盘定律估计的聚类有效性... 许多有效性指标已经被提出量化地估计和评价模糊聚类算法对于给定数据集的划分结果.但是由于不合理的结构和极大的时间耗费,迄今这些有效性指标几乎都无法满足应用的一般性需求.为此,提出一个基于Gerschgorin圆盘定律估计的聚类有效性指标来估计模糊聚类的类数.先由模糊聚类划分的结果得到一个相关性矩阵,接着求出该矩阵的所有特征值和特征向量,然后基于经典Gerschgorin圆盘定律估计最优的类数.为了检验提出的指标在模糊聚类中的有效性,把模糊聚类算法应用到带有不同特征的3个人工数据集和3个真实的数据集,并比较提出的指标和2个最常用的模糊聚类有效性指标.实验结果证明了所提出的有效性指标能够发现被聚类数据集的固有结构,从而得出更加准确的类数. 展开更多
关键词 有效性指标 Gerschgorin圆盘 模糊聚类 特征值
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一个新的模糊聚类有效性指标 被引量:5
3
作者 孔攀 邓辉文 +1 位作者 黄艳艳 江欢 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第12期143-144,147,共3页
提出一个新的模糊聚类有效性指标。该指标能确定由模糊C-均值算法(FCM)所得模糊划分的最优划分和最优聚类数,结合了模糊聚类的紧致性和分离性信息,用类内加权平方误差和计算紧致性,用类间相似度计算分离性。在3个人造数据集和3个真实数... 提出一个新的模糊聚类有效性指标。该指标能确定由模糊C-均值算法(FCM)所得模糊划分的最优划分和最优聚类数,结合了模糊聚类的紧致性和分离性信息,用类内加权平方误差和计算紧致性,用类间相似度计算分离性。在3个人造数据集和3个真实数据集上进行对比实验,结果证明该指标的性能优于其他有效性指标。 展开更多
关键词 模糊聚类 有效性指标 模糊C-均值算法
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基于模糊划分测度的聚类有效性指标 被引量:9
4
作者 孟令奎 胡春春 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2007年第11期15-17,共3页
聚类有效性指标用于评价聚类结果的有效性。根据聚类的基本特性,提出了一个新的用于发现最优模糊划分的聚类有效性指标,该有效性指标采用模糊划分测度和信息熵两个重要因子来评价模糊聚类的有效性。其中,模糊划分测度用于评价聚类的类... 聚类有效性指标用于评价聚类结果的有效性。根据聚类的基本特性,提出了一个新的用于发现最优模糊划分的聚类有效性指标,该有效性指标采用模糊划分测度和信息熵两个重要因子来评价模糊聚类的有效性。其中,模糊划分测度用于评价聚类的类内紧致性与类间分离性,而信息熵则反映了模糊聚类划分结果的不确定性程度。实验结果表明,该聚类有效性指标能对模糊聚类结果的有效性进行正确的评价,特别是对于空间数据的聚类有效性评价,同其他有效性指标相比,它不仅能得到最优的模糊划分,而且对权重系数也是不敏感的。 展开更多
关键词 模糊聚类 有效性指标 模糊C均值算法
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新的模糊聚类有效性指标 被引量:4
5
作者 郑宏亮 徐本强 +1 位作者 赵晓慧 邹丽 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第8期2166-2169,共4页
在经典的模糊C均值(FCM)算法中,聚类数需要预先给出,否则算法无法工作,这在一定程度上限制了FCM算法的应用范围。针对FCM算法中聚类数需要预先设定问题,提出了一种新的模糊聚类有效性指标。首先,通过运行FCM算法得到隶属度矩阵;然后,通... 在经典的模糊C均值(FCM)算法中,聚类数需要预先给出,否则算法无法工作,这在一定程度上限制了FCM算法的应用范围。针对FCM算法中聚类数需要预先设定问题,提出了一种新的模糊聚类有效性指标。首先,通过运行FCM算法得到隶属度矩阵;然后,通过隶属度矩阵计算类内紧密性和类间重叠性;最后,利用类内的紧密性和类间的重叠性定义了一个新的聚类有效性指标。该指标克服了FCM算法中类数需要预先设定的缺点,利用该指标可以发现最符合数据自然分布的类的数目。通过对人工数据集和实际数据集的测试表明,对于模糊因子取1.8,2.0和2.2三个不同的常用值,均能发现最优聚类数。 展开更多
关键词 模糊聚类 模糊C均值算法 有效性指标 模糊因子 最佳聚类数
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面向结构复杂数据集的模糊聚类有效性指标 被引量:11
6
作者 唐益明 丰刚永 +2 位作者 任福继 胡相慧 张有成 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期119-127,共9页
如何有效确定聚类数是聚类领域的历史性难题之一。面向聚类的一大标志性算法——模糊C均值算法,现在聚类评价性指标普遍对数据结构复杂和集群大小差异悬殊的数据集难以做出精准判断。针对该问题,提出了一种新的基于数据集几何结构和大... 如何有效确定聚类数是聚类领域的历史性难题之一。面向聚类的一大标志性算法——模糊C均值算法,现在聚类评价性指标普遍对数据结构复杂和集群大小差异悬殊的数据集难以做出精准判断。针对该问题,提出了一种新的基于数据集几何结构和大小集群的模糊聚类的有效性指标VGSDC(面向几何结构和大小集群的指标)。以类内平方误差和、隶属度权值得到紧致性度量策略,以聚类中心距离最小值、各聚类中心到平均聚类中心的距离和衍生出分离性测算方法,由此合成得到新的有效性指标VGSDC。进一步凭借VGSDC的极值处对应的类别数可自动得到最佳聚类数。通过在6个数据集上与11种聚类有效性指标的实验对比分析,发现所提的VGSDC指标性能最优,不仅可以处理多种类型的数据集,而且充分考虑了数据集的结构特征和复杂性,能够适用于大型、聚类中心间距离差异悬殊的数据集。 展开更多
关键词 有效性指标 聚类分析 模糊C均值算法 紧致性 分离性
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一种新的模糊聚类有效性指标 被引量:2
7
作者 张大庆 徐再花 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期636-639,共4页
构造了一个描述数据集模糊划分结果是否清晰的度量。通过综合考虑数据集划分结果的清晰度、紧致性、分离度等因素,得到一个判别模糊聚类的最佳聚类数的有效性指标函数。这个有效性指标函数兼顾到数据集的模糊划分和数据集的几何结构特性... 构造了一个描述数据集模糊划分结果是否清晰的度量。通过综合考虑数据集划分结果的清晰度、紧致性、分离度等因素,得到一个判别模糊聚类的最佳聚类数的有效性指标函数。这个有效性指标函数兼顾到数据集的模糊划分和数据集的几何结构特性,提高了判别结果的准确度。针对人工数据集与真实数据集进行了仿真试验,并与部分已有指标函数的试验结果进行比较,结果表明:所给出的有效性指标函数能够准确地判别试验中所使用的人工数据集与经典真实数据集的聚类数,并且误判率较低。 展开更多
关键词 聚类分析 模糊C-均值聚类 有效性指标
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预测方法有效性指标一般形式初探 被引量:8
8
作者 王明涛 《预测》 CSSCI 1998年第2期39-40,共2页
本文在文献[1]给出的两种预测方法有效性指标分析的基础上,提出了预测方法有效性指标的一般形式。
关键词 预测方法 有效性指标 一般形式
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一种考虑数据类大小和密度差异的模糊聚类有效性指标 被引量:2
9
作者 周开乐 杨善林 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2013年第3期306-313,共8页
聚类有效性指标用于评价聚类质量和确定最佳聚类数,针对包含大小和密度差异性较大数据类的数据集,在分析了传统模糊聚类有效性指标不足的基础上,提出了一个同时考虑紧致性、重叠度和分离性的聚类有效性指标COS。类内紧致性用一定阈... 聚类有效性指标用于评价聚类质量和确定最佳聚类数,针对包含大小和密度差异性较大数据类的数据集,在分析了传统模糊聚类有效性指标不足的基础上,提出了一个同时考虑紧致性、重叠度和分离性的聚类有效性指标COS。类内紧致性用一定阈值内的隶属度之和与最大类内距离之比表示,一定阈值内各样本同属于两个类的隶属度差异反映了这两个类的重叠度,类间分离性的度量为最小类间距离,使COS指标值最大的聚类数即为最佳聚类数。在四个人工数据集和iris真实数据集上利用模糊C均值算法进行聚类实验的结果表明,COS指标可以有效发现小类和低密度类。 展开更多
关键词 模糊C均值聚类 聚类有效性指标 大小和密度 COS指标
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面向模糊C均值算法的MAME聚类有效性指标 被引量:2
10
作者 唐益明 陈仁好 李冰 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2023年第5期945-956,共12页
聚类有效性指标可用来评估聚类结果的有效性,并且帮助判别聚类的类别数。现有的面向模糊C均值算法的聚类有效性指标存在对于类内紧致性的刻画不太到位、对于类间分离性的度量刻画不够准确的问题。为此,基于类内紧致性和类间分离性两个... 聚类有效性指标可用来评估聚类结果的有效性,并且帮助判别聚类的类别数。现有的面向模糊C均值算法的聚类有效性指标存在对于类内紧致性的刻画不太到位、对于类间分离性的度量刻画不够准确的问题。为此,基于类内紧致性和类间分离性两个角度着手设计,提出了一种新的模糊聚类有效性指标——考虑最大值和均值的指标(maximum-mean,MAME)。首先,考虑了整个数据集的综合特征,计算分别分为K类和1类的情况的比值,提出了一种新的模糊紧致性度量表达式。其次,引入最大聚类中心距离和平均聚类中心距离,提出了一种新的分离性度量方法。最后,从模糊紧致性度量表达式、分离性度量方法出发,提出了MAME指标。面向5个UCI数据集和6个人工数据集,和9个聚类有效性指标(包括CH、DB、NPC、PE、FSI、XBI、NPE、WLI和I指标)一起进行了对比实验,验证了所提指标的准确性、稳定性,说明了MAME指标的鲁棒性较好。 展开更多
关键词 聚类 模糊聚类 模糊C均值 聚类有效性指标 内部指标 外部指标 紧致性 分离性
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多距离聚类有效性指标研究 被引量:1
11
作者 刘丛 陈倩倩 陈应霞 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2019年第10期2209-2214,共6页
现有的聚类有效性指标大都是基于欧氏距离而设计.虽然对超球型数据效果较好,但对非超球型数据效果并不理想.基于此,提出一种基于多目标进化算法的多距离聚类有效性指标(MoMDVI).首先使用两种距离设计两个聚类目标,并使用类代表点代替类... 现有的聚类有效性指标大都是基于欧氏距离而设计.虽然对超球型数据效果较好,但对非超球型数据效果并不理想.基于此,提出一种基于多目标进化算法的多距离聚类有效性指标(MoMDVI).首先使用两种距离设计两个聚类目标,并使用类代表点代替类中心点;其次使用一组实数设计染色体,该组实数可解码成代表点序号的形式;然后使用基于正则化的分布估计算法(RMMEDA)对两个目标进行优化.在进化算子中,加入差分进化算子对RMMEDA算法进行改进,以提高算法的收敛速度.将MoMDVI与现有算法在不同结构的数据上对比可知,MoMDVI不仅可以自动检测超球型数据聚类数目,也可以自动检测非超球型数据聚类数目. 展开更多
关键词 有效性指标 多距离聚类 多目标进化算法 聚类数目
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结合密度参数与中心替换的改进K-means算法及新聚类有效性指标研究 被引量:16
12
作者 张亚迪 孙悦 +1 位作者 刘锋 朱二周 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第1期121-132,共12页
聚类是一种经典的数据挖掘技术,它在模式识别、机器学习、人工智能等多个领域得到了广泛的应用。通过聚类分析,目标数据集的深层次结构可以被有效地发掘出来。作为一种常用的划分聚类算法,K-means具有实现简单、能够处理大型数据等优点... 聚类是一种经典的数据挖掘技术,它在模式识别、机器学习、人工智能等多个领域得到了广泛的应用。通过聚类分析,目标数据集的深层次结构可以被有效地发掘出来。作为一种常用的划分聚类算法,K-means具有实现简单、能够处理大型数据等优点。然而,受收敛规则的影响,K-means算法仍然存在着对初始类簇中心的选取非常敏感、不能很好地处理非凸型分布和有离群值的数据集等问题。文中提出了一种基于密度参数和中心替换的改进K-means算法DC-Kmeans。该算法采用数据对象的密度参数来逐步确定初始类簇中心,使用中心替换方法更新偏离实际位置的初始中心,因而比传统聚的类算法更加精确。为了获得最佳聚类效果,文中同时提出了一个能够对聚类结果进行有效评价的新聚类有效性指标SCVI和一个能够快速获得目标数据集最佳类簇数的新算法OCNS。实验结果表明,所提聚类方法对各种类型的数据集都是有效的。 展开更多
关键词 聚类算法 聚类有效性指标 最佳类簇数 类簇中心 数据挖掘
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新模糊聚类有效性指标 被引量:9
13
作者 耿嘉艺 钱雪忠 周世兵 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第4期1001-1005,共5页
模糊聚类是模式识别、机器学习和图像处理等领域的重要研究内容。模糊C-均值聚类算法是最常用的模糊聚类实现算法。该算法需要预先给定聚类数才能对数据集进行聚类。提出了一种新的聚类有效性指标,对聚类结果进行有效性验证。该指标从... 模糊聚类是模式识别、机器学习和图像处理等领域的重要研究内容。模糊C-均值聚类算法是最常用的模糊聚类实现算法。该算法需要预先给定聚类数才能对数据集进行聚类。提出了一种新的聚类有效性指标,对聚类结果进行有效性验证。该指标从划分熵、隶属度、几何结构角度,定义了紧凑度、分离度、重叠度三个重要特征测量。在此基础上,提出了一种最佳聚类数确定方法。将新聚类有效性指标与传统有效性指标在六个人工数据集和三个真实数据集进行实验验证。实验结果表明,所提出的指标和方法能够有效地对聚类结果进行评估,适合确定样本的最佳聚类数。 展开更多
关键词 模糊C-均值聚类 聚类数 聚类有效性指标 模糊聚类
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改进的模糊C-均值聚类有效性指标 被引量:12
14
作者 严加展 陈华 李阳 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第9期156-161,共6页
针对模糊C-均值的现有评价指标没有涉及到数据集的真实几何分布结构和先验信息的问题,为了能准确找到与数据样本自然分布相匹配的簇,提出了一种改进的有效性评价指标VCSC。该指标结合簇内数据平方误差和、隶属度权值及根号权值定义紧凑... 针对模糊C-均值的现有评价指标没有涉及到数据集的真实几何分布结构和先验信息的问题,为了能准确找到与数据样本自然分布相匹配的簇,提出了一种改进的有效性评价指标VCSC。该指标结合簇内数据平方误差和、隶属度权值及根号权值定义紧凑性度量,结合簇中心距离最小值、隶属度及各簇中心到平均簇中心的距离和定义分离度,结合隶属度范围及样本分布情况定义结合度量。实验结果表明,所提出的指标能够有效地对聚类结果进行评估,能够准确得出数据中最佳的聚类数目。 展开更多
关键词 模糊聚类 有效性指标 隶属度 几何结构 最佳聚类
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一种改进的可能性聚类算法及其有效性指标 被引量:3
15
作者 孙茜 武坤 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2009年第8期49-51,共3页
可能性聚类有两大缺陷:一致聚类中心问题和有效性指标失效问题。对于第一个问题,有人提出在目标函数中添加聚类中心排斥项,但这样会引入更多的参数。为此,本文提出了一种改进的可能性聚类算法,较好地解决了这个问题。对于第二个问题,本... 可能性聚类有两大缺陷:一致聚类中心问题和有效性指标失效问题。对于第一个问题,有人提出在目标函数中添加聚类中心排斥项,但这样会引入更多的参数。为此,本文提出了一种改进的可能性聚类算法,较好地解决了这个问题。对于第二个问题,本文通过对隶属度作适当变换,使修正的有效性指标适用于可能性聚类。实验结果表明,该算法的优越性明显,有效性指标估计更为准确。 展开更多
关键词 可能性聚类 一致聚类中心 有效性指标
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基于有效性指标的聚类集成学习方法 被引量:1
16
作者 王海波 徐涛 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第9期45-49,70,共6页
学习器间的差异性是影响集成学习效果的一个关键因素。目前针对分类集成的研究较多,针对聚类集成的研究则相对较少。基于聚类问题的本质特点,提出一种新的聚类集成学习方法,利用聚类有效性指标度量不同聚类结果性能上的差异,根据有效性... 学习器间的差异性是影响集成学习效果的一个关键因素。目前针对分类集成的研究较多,针对聚类集成的研究则相对较少。基于聚类问题的本质特点,提出一种新的聚类集成学习方法,利用聚类有效性指标度量不同聚类结果性能上的差异,根据有效性指标的评价值为聚类结果分配权值,通过加权投票的决策方法进行聚类集成并确定最佳聚类数。理论研究和实验结果证明了新的聚类集成学习方法的可行性和高效性。 展开更多
关键词 聚类 集成学习 有效性指标 差异性
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结合多目标优化算法的模糊聚类有效性指标及应用 被引量:1
17
作者 崔国楠 王立松 +3 位作者 康介祥 高忠杰 王辉 尹伟 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第10期197-203,共7页
模糊聚类方法可以更有效地对复杂数据集进行分析,由于模糊聚类算法的种类繁多且聚类结果会随着输入的聚类个数的不同而改变,使得模糊聚类算法产生的结果不准确,因此,要获得准确的聚类结果必须确定模糊聚类个数k。目前已有的研究主要是... 模糊聚类方法可以更有效地对复杂数据集进行分析,由于模糊聚类算法的种类繁多且聚类结果会随着输入的聚类个数的不同而改变,使得模糊聚类算法产生的结果不准确,因此,要获得准确的聚类结果必须确定模糊聚类个数k。目前已有的研究主要是利用多种模糊聚类有效性指标来确定最优聚类个数k,但是诸如SSD,PBM等模糊聚类指标会随着划分的聚类个数k的增加而单调递减,导致聚类个数k不准确。为此,文中提出了一种结合多目标优化算法的模糊聚类有效性指标(A Validity Index of Fuzzy Clustering Combined with Multi-objective Optimization Algorithm,OSACF),将模糊聚类度量指标与多目标优化算法(Multi-Objective Optimization Algorithm,MOEA)相结合来解决聚类最优个数k的问题。与使用聚类有效性指标不同,OSACF通过建立聚类个数k与聚类度量指标之间的双目标模型并使用MOEA优化该双目标模型来确定最优聚类个数k,避免了聚类有效性指标趋于单调递减的影响。另一方面,OSACF使用形态形似距离替代传统的欧氏距离度量,避免了聚类形状对计算聚类k值的影响。实验结果表明,OSACF结合MOEA得到的最优模糊聚类个数k比已有的聚类有效性指标获得的结果更准确。 展开更多
关键词 聚类有效性指标 模糊聚类 多目标优化算法 模糊聚类个数k
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一种基于Wasserstein距离及有效性指标的最优场景约简方法 被引量:28
18
作者 董骁翀 孙英云 +2 位作者 蒲天骄 陈乃仕 孙珂 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第16期4650-4658,共9页
随着可再生能源的发展,电力系统中不确定性因素增多。精确地模拟可再生能源场景,对大规模新能源并网调度、规划有着重要意义。针对该问题,提出一种基于Wasserstein概率距离的场景约简0-1规划模型。并对聚类有效性指标进行分析,提出包含... 随着可再生能源的发展,电力系统中不确定性因素增多。精确地模拟可再生能源场景,对大规模新能源并网调度、规划有着重要意义。针对该问题,提出一种基于Wasserstein概率距离的场景约简0-1规划模型。并对聚类有效性指标进行分析,提出包含内部有效性及外部有效性的指标体系,依据聚类有效性指标确定最佳聚类数。算例以爱尔兰岛风电预测–实测数据为基础生成初始场景集,根据聚类有效性指标确定的最佳聚类数对初始场景进行场景约简,验证了所提方法的合理性与有效性。对比分析了传统场景约简方法,结果表明,场景约简0-1规划模型有着更好的精准性与适用性。 展开更多
关键词 可再生能源发电 Wasserstein概率距离 场景约简 有效性指标 0-1规划
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一种适应各种形状分布的聚类有效性指标
19
作者 颜斌 邓光明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第17期18-21,共4页
聚类有效性指标是评价一种聚类方法划分质量和确定最佳聚类数目的重要工具。文章提出了一种新的聚类有效性指标——T指标,该有效性指标利用最小生成树思想计算类内内聚度,在计算的过程中不再与聚类中心发生直接联系。经反复实验证明新... 聚类有效性指标是评价一种聚类方法划分质量和确定最佳聚类数目的重要工具。文章提出了一种新的聚类有效性指标——T指标,该有效性指标利用最小生成树思想计算类内内聚度,在计算的过程中不再与聚类中心发生直接联系。经反复实验证明新的有效性指标对各种形状分布的划分均有良好的评价表现,且能正确确定各种重叠度数据集的聚类数目。 展开更多
关键词 聚类 有效性指标 最小生成树 聚类数目
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通过密度思想和聚类有效性指标改进的K-means算法 被引量:9
20
作者 马钰 莫路锋 《现代电子技术》 2021年第17期120-123,共4页
K-means算法是常用的一种聚类分析算法。通常预先选取一个k值,然后再通过选取初始聚类中心进行聚类,直到结果不再收敛。但是传统K-means算法存在k值和初始中心点如何选取的问题,因此针对这一缺陷进行改进。通过密度参数的计算和考虑样... K-means算法是常用的一种聚类分析算法。通常预先选取一个k值,然后再通过选取初始聚类中心进行聚类,直到结果不再收敛。但是传统K-means算法存在k值和初始中心点如何选取的问题,因此针对这一缺陷进行改进。通过密度参数的计算和考虑样本之间距离因素来选取初始聚类中心,并且对聚类有效性指标DBI进行改进,得到新的聚类有效性指标函数IDBI来分析不同k值下的聚类结果,从而得出最佳聚类数。结果表明,IDBI值普遍比DBI小,更加趋于稳定,因此该算法相比传统算法具有更好的收敛性以及更高的准确性。 展开更多
关键词 K-MEANS 聚类密度思想 聚类分析 初始中心选取优化 k值优化 IDBI聚类有效性指标
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