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一种用于居住热区聚类的改进CLIQUE算法 被引量:3
1
作者 李世明 张秉桢 +2 位作者 杜军 朱海龙 付宝君 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2020年第1期61-65,共5页
在居住热区分析应用中,已有的CLIQUE算法密度阈值初始化多采用主观性较强的经验值,容易对聚类结果造成不良影响.针对该问题提出了一种自适应密度阈值选取的CLIQUE算法(APS-CLIQUE,Adaptive Parameter Selection-CLIQUE),并对聚类边界进... 在居住热区分析应用中,已有的CLIQUE算法密度阈值初始化多采用主观性较强的经验值,容易对聚类结果造成不良影响.针对该问题提出了一种自适应密度阈值选取的CLIQUE算法(APS-CLIQUE,Adaptive Parameter Selection-CLIQUE),并对聚类边界进行了优化处理.该算法首先使用四分位数箱型模型排除数据形态两端对结果的干扰,解决密度阈值自适应问题;其次通过边界网格的判定,提高了聚类边界精度.使用UCI标准数据集、成都市出租车GPS轨迹浮动数据集进行了对比实验,实验结果表明本文算法的Dunn指数较CLIQUE算法分别提高了26.53%、28.66%. 展开更多
关键词 居住热区 clique算法 自适应密度阈值 Dunn指数
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基于团簇随机连接的CliqueNet航班延误预测模型 被引量:5
2
作者 屈景怡 曹磊 +2 位作者 陈敏 董樑 曹烨琇 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第8期2420-2427,共8页
针对目前民航运输业延误率较高,而传统算法难以解决高精度延误预测的问题,提出一种基于随机连接团簇网络(CliqueNet)航班延误预测模型。该模型首先对航班数据和相关气象数据进行融合;然后,充分利用改进后的网络模型对融合后的数据集进... 针对目前民航运输业延误率较高,而传统算法难以解决高精度延误预测的问题,提出一种基于随机连接团簇网络(CliqueNet)航班延误预测模型。该模型首先对航班数据和相关气象数据进行融合;然后,充分利用改进后的网络模型对融合后的数据集进行特征提取;最后,使用Softmax分类器进行航班离港延误各等级的高精度预测。模型的主要特点是:在团簇特征层的随机连接,以及在转换层引入通道和空间注意力残差(CSAR)模块。前者以更为有效的连接方式传递特征信息;后者则对特征信息进行通道和空间维度的双重标定,以提高准确率。实验结果表明,对融合数据进行预测,引入随机连接和CSAR模块后,新模型的准确率分别提高了0.5%、1.3%,最终准确率能达到93.40%。 展开更多
关键词 团簇网络 随机连接 特征重标定 航班延误预测 数据融合
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改进的CLIQUE优化算法 被引量:4
3
作者 高亚鲁 宋余庆 朱玉全 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第16期3801-3804,共4页
为了解决子空间聚类算法时间复杂度偏高和网格划分不太合理的问题,通过对数据空间进行网格划分并寻找稀疏区域来发现簇的边界,对算法的时间复杂度进行优化,达到对子空间聚类算法CLIQUE进行了优化和改进目的。优化算法采用了自适应的网... 为了解决子空间聚类算法时间复杂度偏高和网格划分不太合理的问题,通过对数据空间进行网格划分并寻找稀疏区域来发现簇的边界,对算法的时间复杂度进行优化,达到对子空间聚类算法CLIQUE进行了优化和改进目的。优化算法采用了自适应的网格划分方法,提高了发现高维子空间的可能性。优化算法通过对剪枝方式的优化,有效地控制了算法的复杂度。实验结果表明,该算法在精度、时间复杂性等方面的性能良好。 展开更多
关键词 数据挖掘 子空间聚类 网格划分 密度聚类 clique
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S-Clique:属性约束的极大团枚举
4
作者 周翠莲 游进国 +1 位作者 张婷 简兴明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第5期66-71,共6页
极大团枚举是图论中一个基础性研究问题,并被广泛应用到社交网络等各种领域。现实生活中的图数据不仅规模大,而且顶点上往往都带有重要的属性信息。然而当前极大团枚举算法主要关注图的结构特性,很大程度上忽视了顶点上的属性信息。提... 极大团枚举是图论中一个基础性研究问题,并被广泛应用到社交网络等各种领域。现实生活中的图数据不仅规模大,而且顶点上往往都带有重要的属性信息。然而当前极大团枚举算法主要关注图的结构特性,很大程度上忽视了顶点上的属性信息。提出一种结合图的结构特性和顶点属性的极大团S-Clique:各顶点属性值集合的交集的大小满足最小支持度的极大团,并提出了它的应用场景。针对S-Clique问题,提出一种有效求解算法SCE-PE,其充分利用父结点等价剪枝策略。同时重新优化顶点访问次序提出SCE-PES,进一步提高SCE-PE算法性能。实验结果表明,算法SCE-PES的效率较SCE-PE提高了40%左右。 展开更多
关键词 图数据 极大团 属性约束 支持度
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不确定图上的极大团枚举及高效验证算法
5
作者 赵丹枫 吕闫妍 +2 位作者 张文博 黄冬梅 高峰 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期1539-1551,共13页
现有的不确定图中极大团枚举方法“子图划分—枚举—验证”,在处理大规模图时,整体效率不高;当挖掘出的伪极大团数量较多时,验证速率明显下降。因此,提出高效枚举及验证算法(multiple inversion list enumerate uncertain maximal cliqu... 现有的不确定图中极大团枚举方法“子图划分—枚举—验证”,在处理大规模图时,整体效率不高;当挖掘出的伪极大团数量较多时,验证速率明显下降。因此,提出高效枚举及验证算法(multiple inversion list enumerate uncertain maximal cliques,MILEUMC)。在子图划分和枚举前,定义并构造概率阈值(α)不确定图,通过缩小图的规模,提高枚举效率;在“验证”时,提出基于多重倒排表的验证方法,分为去重复和去包含关系2个阶段去除伪极大团,以不同索引构建各个阶段的多重倒排表,根据极大团的属性完成验证,同时动态更新相应的倒排表和映射表,以减小工作量,提高时间效率。最后在多个真实的数据集上比较,结果验证了MILEUMC算法的高效性。该算法更适用于在较为稀疏的图上寻找联系更紧密的极大团。 展开更多
关键词 不确定图 极大团 数据挖掘 枚举算法 验证算法 子图划分 倒排表 映射表
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基于网格空间团的多级同位模式挖掘方法 被引量:2
6
作者 刘宇情 王丽珍 +1 位作者 杨培忠 朴丽莎 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期918-930,共13页
针对传统的多级同位模式挖掘方法未考虑到实际数据分布的网格特性,且从全局到区域的多级模式挖掘框架会导致算法效率低下的问题,提出逆向挖掘多级同位模式的新框架.先挖掘区域同位模式,再由区域同位模式推导出全局同位模式,提出有效的... 针对传统的多级同位模式挖掘方法未考虑到实际数据分布的网格特性,且从全局到区域的多级模式挖掘框架会导致算法效率低下的问题,提出逆向挖掘多级同位模式的新框架.先挖掘区域同位模式,再由区域同位模式推导出全局同位模式,提出有效的剪枝策略提高挖掘效率.考虑真实数据集中数据分布的网格特性,定义实例间的网格邻近关系,提出网格空间团及计算网格空间团的新颖方法.在区域划分阶段,提出基于自适应网格密度峰值聚类的区域划分方法,基于2阶网格空间团的网格相似性来分配簇.在合成和实际数据集上进行大量的实验,验证了提出方法的有效性、高效性和可扩展性,在真实数据集上的剪枝率可以达到78%. 展开更多
关键词 空间数据挖掘 多级同位模式 网格空间团 密度峰值聚类(DPC)
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基于k-派系过滤算法的高校社团结构分析
7
作者 王烽 陈如梦 胡枫 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第9期113-119,共7页
高校学生社团中的重叠结构代表社团之间的交叉渗透,从重叠结构的角度研究高校社团之间的交叉渗透是一个值得探索的问题。本文以在校学生为节点,同一社团内的学生相互连接为边,构建高校社团网络,利用k-派系过滤算法实现重叠结构检测及社... 高校学生社团中的重叠结构代表社团之间的交叉渗透,从重叠结构的角度研究高校社团之间的交叉渗透是一个值得探索的问题。本文以在校学生为节点,同一社团内的学生相互连接为边,构建高校社团网络,利用k-派系过滤算法实现重叠结构检测及社团的划分,并在此基础上,结合k的不同取值、复杂网络以及超网络的部分指标进一步分析网络中的重叠关系。通过将k取不同值时未丢失节点数量的比值、社团划分数量和模块度Q值与高校社团实证数据集的实际划分结果进行对比分析,验证了该算法的有效性,得到了k的最佳取值。本文有助于分析高校社团的结构、特点,进一步,分别从重视学校的引导作用、加强社团人才文化建设、参加社团避免盲从这三方面提出了社团建设的指导性建议,为高校社团的建设及大学生选择社团提供了理论依据,且具有一定的现实意义。 展开更多
关键词 重叠结构 高校社团 k-派系过滤算法 复杂网络 超网络
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满足强连通性的有向团枚举算法研究
8
作者 陈久健 代强强 +1 位作者 李荣华 王国仁 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2024年第5期1211-1222,共12页
有向图的有向边可以表示关系的指向或者数据的传递,在稠密子图的挖掘中引入连通性的约束可以增加顶点之间的联系。为此,结合极大团与强连通分量的定义,底图是完全子图且顶点之间满足强连通性的子图结构被称为有向团。已有工作给出了枚... 有向图的有向边可以表示关系的指向或者数据的传递,在稠密子图的挖掘中引入连通性的约束可以增加顶点之间的联系。为此,结合极大团与强连通分量的定义,底图是完全子图且顶点之间满足强连通性的子图结构被称为有向团。已有工作给出了枚举极大有向团的输出敏感算法,然而其存在大量重复枚举和判重操作复杂等不足之处。为了解决这些问题,基于深度优先搜索的思想和有向团的扩展性质,提出一种新颖的递归枚举算法。算法对于出边邻居和入边邻居分别划分候选集与排除集,维护完全子图结构的同时,不断尝试扩展有向团并保证满足强连通性,并且引入基于共同邻居的支撑点剪枝策略,在稠密图上获得上千倍的效率优化。算法还针对搜索空间给出两种优化设计:一是添加了分割子图的预处理,限制递归调用的搜索范围;二是基于位向量压缩表示顶点集合,提高集合运算的效率。在真实图数据上的实验结果表明,相比现有工作中的输出敏感算法,提出的算法具有50倍以上的加速比。 展开更多
关键词 图数据挖掘 有向团 强连通性 支撑点剪枝 位向量压缩
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可信关联规则及其基于极大团的挖掘算法 被引量:16
9
作者 肖波 徐前方 +2 位作者 蔺志青 郭军 李春光 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第10期2597-2610,共14页
目前的关联规则挖掘算法主要依靠基于支持度的剪切策略来减小组合搜索空间.如果挖掘潜在的令人感兴趣的低支持度模式,这种策略并非有效.为此,提出一种新的关联模式—可信关联规则(credible association rule,简称CAR),规则中每个项目的... 目前的关联规则挖掘算法主要依靠基于支持度的剪切策略来减小组合搜索空间.如果挖掘潜在的令人感兴趣的低支持度模式,这种策略并非有效.为此,提出一种新的关联模式—可信关联规则(credible association rule,简称CAR),规则中每个项目的支持度处于同一数量级,规则的置信度直接反映其可信程度,从而可以不必再考虑传统的支持度.同时,提出MaxcliqueMining算法,该算法采用邻接矩阵产生2-项可信集,进而利用极大团思想产生所有可信关联规则提出并证明了几个相关命题以说明这种规则的特点及算法的可行性和有效性.在告警数据集及Pumsb数据集上的实验表明,该算法挖掘CAR具有较高的效率和准确性. 展开更多
关键词 可信关联规则 极大团 数据挖掘 邻接矩阵 告警关联
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层次聚类社区发现算法的研究 被引量:21
10
作者 龚尚福 陈婉璐 贾澎涛 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第11期3216-3220,3227,共6页
概述了社区发现算法的研究现状;介绍了因分析对象的不同而产生的四类社区发现方法:矩阵谱分析方法、层次聚类方法、基于边图思想的方法和基于极大团思想的方法。对其中性能最优的层次聚类方法进行了详细的综述,并对其典型算法进行了分... 概述了社区发现算法的研究现状;介绍了因分析对象的不同而产生的四类社区发现方法:矩阵谱分析方法、层次聚类方法、基于边图思想的方法和基于极大团思想的方法。对其中性能最优的层次聚类方法进行了详细的综述,并对其典型算法进行了分析比较。最后,提出了社区发现算法可能的研究方向,为今后的研究提供参考。 展开更多
关键词 社区发现 复杂网络 矩阵谱分析 层次聚类 边图思想 极大团方法
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一种有效的并行高维聚类算法 被引量:6
11
作者 冯永 吴开贵 +1 位作者 熊忠阳 吴中福 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2005年第3期216-218,共3页
针对CLQUE算法聚类结果精确性不高的缺点,提出利用小波变换来生成自适应网格的方法对CLIQUE算法进行改进,将改进算法并行化以增强聚类维数升高时算法的可伸缩性,并将其应用于药品的销售预测。实验表明本算法聚类结果的精确性高,可伸缩性... 针对CLQUE算法聚类结果精确性不高的缺点,提出利用小波变换来生成自适应网格的方法对CLIQUE算法进行改进,将改进算法并行化以增强聚类维数升高时算法的可伸缩性,并将其应用于药品的销售预测。实验表明本算法聚类结果的精确性高,可伸缩性好,并且有效地降低了计算复杂度。 展开更多
关键词 并行 高维聚类算法 clique算法 小波变换 自适应网络
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启发式算法求解最大团问题研究 被引量:10
12
作者 周旭东 王丽爱 陈崚 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第18期4329-4332,共4页
最大团问题(maximum clique problem,MCP)是图论中的一个经典组合优化问题,也是一类NP完全问题,在国际上已有广泛地研究,国内研究刚刚起步。给出了最大团问题的基本定义和其数学描述;阐述了该问题的研究进展;分析和研究了求解该问题的... 最大团问题(maximum clique problem,MCP)是图论中的一个经典组合优化问题,也是一类NP完全问题,在国际上已有广泛地研究,国内研究刚刚起步。给出了最大团问题的基本定义和其数学描述;阐述了该问题的研究进展;分析和研究了求解该问题的各种典型启发式算法,包括算法的介绍、算法求解最大团问题的基本思路、特点及性能;最后介绍了测试这些启发式算法性能的测试基准图。 展开更多
关键词 最大团问题 启发式算法 组合优化 确定性算法
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最大团问题研究进展及算法测试标准 被引量:13
13
作者 王丽爱 周旭东 陈崚 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2007年第7期69-70,107,共3页
定义了最大团问题,分析和研究了使用启发式算法求解最大团问题的进展,介绍了当前求解最大团问题的典型启发式算法,最后给出了测试这些启发式算法性能的测试基准图。
关键词 最大团问题 启发式算法 组合优化
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求解图的最大团的一种算法 被引量:15
14
作者 仲盛 谢立 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第3期288-292,共5页
图的最大团问题是一个著名的NP-完全问题.现有求解图的最大团的算法或者只适用于某些特殊的图,或者需要指数级时间代价,效率较低.以图的区间表示的概念为基础,提出了一种求解最大团的算法.该算法能够适用于任意的简单图,并且... 图的最大团问题是一个著名的NP-完全问题.现有求解图的最大团的算法或者只适用于某些特殊的图,或者需要指数级时间代价,效率较低.以图的区间表示的概念为基础,提出了一种求解最大团的算法.该算法能够适用于任意的简单图,并且在一定的条件下。 展开更多
关键词 图论 算法 可计算性 NP问题 集团
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高维不确定数据的子空间聚类算法 被引量:3
15
作者 万静 郑龙君 +1 位作者 何云斌 李松 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期3280-3287,共8页
如何降低不确定数据对高维数据聚类的影响是当前的研究难点。针对由不确定数据与维度灾难导致的聚类精度低的问题,采用先将不确定数据确定化,后对确定数据聚类的方法。在将不确定数据确定化的过程中,将不确定数据分为值不确定数据与维... 如何降低不确定数据对高维数据聚类的影响是当前的研究难点。针对由不确定数据与维度灾难导致的聚类精度低的问题,采用先将不确定数据确定化,后对确定数据聚类的方法。在将不确定数据确定化的过程中,将不确定数据分为值不确定数据与维度不确定数据,并分别处理以提高算法效率。采用结合期望距离的K近邻(K NN)查询得到对聚类结果影响最小的不确定数据近似值以提高聚类精度。在得到确定数据之后,采用子空间聚类的方式避免维度灾难的影响。实验结果证明,基于Clique的高维不确定数据聚类算法(UClique)在UCI数据集上有较好的表现,有良好的抗噪声能力和伸缩性,在高维数据上能得到较好的聚类结果,在不同的不确定数据集实验中能够得到较高精度的实验结果,体现出算法具有一定的健壮性,能够有效地对高维不确定数据集聚类。 展开更多
关键词 高维 不确定 clique算法 K近邻
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最大团问题降阶算法 被引量:4
16
作者 宁爱兵 刘艳芳 王英磊 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2013年第5期1137-1140,共4页
最大团问题是找出给定图中的一个最大结点子集合,使得子集合中的任意两点之间都有边相连,最大团问题是一个著名的NP-难题,在很多领域中都有着广泛的应用.本文在研究最大团问题数学性质的基础上给出该问题的一个初步降阶方法;在初步降阶... 最大团问题是找出给定图中的一个最大结点子集合,使得子集合中的任意两点之间都有边相连,最大团问题是一个著名的NP-难题,在很多领域中都有着广泛的应用.本文在研究最大团问题数学性质的基础上给出该问题的一个初步降阶方法;在初步降阶的基础上给出一个求解最大团问题的上、下界方法;最后将降阶方法和上下界方法结合起来形成一个全新的降阶算法,该算法不仅可以单独使用,还可以与其它算法结合起来使用达到更好的效果.在文中还介绍了本算法和其它各类算法的优缺点,最后通过多个示例来进一步说明算法的原理及应用情况. 展开更多
关键词 最大团问题 算法 上界 下界
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基于子空间聚类算法的时空轨迹聚类 被引量:9
17
作者 马林兵 李鹏 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2014年第4期7-11,F0003,共6页
已有的时空轨迹聚类方法一般以整条轨迹作为聚类单元,聚类效果较低且不能识别轨迹局部特征;另一种轨迹聚类方法是以划分后轨迹段为聚类单元,算法效率较低且不能很好地支持多属性聚类。该文提出基于子空间聚类算法的时空轨迹聚类。首先... 已有的时空轨迹聚类方法一般以整条轨迹作为聚类单元,聚类效果较低且不能识别轨迹局部特征;另一种轨迹聚类方法是以划分后轨迹段为聚类单元,算法效率较低且不能很好地支持多属性聚类。该文提出基于子空间聚类算法的时空轨迹聚类。首先引入数据归约的思想,将轨迹进行离散化处理,再运用CLIQUE算法对离散化后的轨迹段进行聚类。实验结果表明,此轨迹聚类方法具有较高的伸缩性,能有效地处理多维轨迹数据并识别轨迹的局部聚类特征,能揭示时空轨迹在不同子空间的运动规律。 展开更多
关键词 轨迹聚类 子空间 clique算法
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移动自组网中基于分簇的数据复制算法(英文) 被引量:3
18
作者 郑静 卢锡城 王意洁 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第8期1474-1483,共10页
在移动自组网络中,网络分割现象可能频繁发生,从而降低了数据的可用性.提出了一种新的分布式分簇算法来组织移动节点,算法保证簇内任意两点间路径的可用概率都大于某个确定的界.在此基础上提出了基于稳定路径分簇的数据复制策略,以提高... 在移动自组网络中,网络分割现象可能频繁发生,从而降低了数据的可用性.提出了一种新的分布式分簇算法来组织移动节点,算法保证簇内任意两点间路径的可用概率都大于某个确定的界.在此基础上提出了基于稳定路径分簇的数据复制策略,以提高在出现链路断接甚至网络分割时的数据可用性.对算法进行了理论证明和实验分析,实验结果表明,由分簇算法构造的簇能够满足我们所要求的特性,并且基于分簇的数据复制算法在移动自组网环境中有效地提高了数据的可用性. 展开更多
关键词 MANET 复制 分簇 数据可用性 最大子图
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极大有序频繁项目集的时间属性分析方法 被引量:3
19
作者 王宁 杨扬 +2 位作者 由海涌 赵耀培 孟坤 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2013年第1期120-124,共5页
利用极大团把海量的数据项进行有效的划分,降低了后续数据挖掘和决策选择的复杂度.对于含有时间参量的原始数据,极大团具有一定的时域特性,挖掘其时间特性将进一步提高决策的准确度并可以减少分析数据的规模,降低对计算资源的需求.因此... 利用极大团把海量的数据项进行有效的划分,降低了后续数据挖掘和决策选择的复杂度.对于含有时间参量的原始数据,极大团具有一定的时域特性,挖掘其时间特性将进一步提高决策的准确度并可以减少分析数据的规模,降低对计算资源的需求.因此,在提出一种求极大有序频繁项目集算法的基础上,给出一种挖掘极大有序频繁项目集时间属性的方法.在时间并范围内实施搜索极大频繁项目集保证了搜索结果的无遗漏性,并以此为基础,通过定义频繁项目集关键时间段,较好地解释了极大频繁项目集的时间属性;通过实际数据验证了所给出方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 数据挖掘 时序逻辑 极大团 关键时间段 频繁项目集
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低度图的最大团求解算法 被引量:7
20
作者 王青松 范铁生 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期39-41,共3页
在图的最大团问题中,当图的顶点数不大于阈值m时,很容易求解其最大团问题,求解算法的时间复杂度为O(d)。给出一种求解低度图的最大团的确定性算法。该算法通过对图按顶点逐步分解实现分别计算,较好地解决低度图的最大团问题。算法时间... 在图的最大团问题中,当图的顶点数不大于阈值m时,很容易求解其最大团问题,求解算法的时间复杂度为O(d)。给出一种求解低度图的最大团的确定性算法。该算法通过对图按顶点逐步分解实现分别计算,较好地解决低度图的最大团问题。算法时间复杂度为O(d·n3)。其中,n表示图的顶点数,图中顶点的最大度小于m或者图可以通过逐个删除度小于m的顶点而使所有顶点的度都小于m。 展开更多
关键词 最大团问题 图论 图论算法 NP问题 独立集
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