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DBSCAN算法在高性能计算中心用户分类的应用研究 被引量:2
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作者 徐海啸 麻婧 吴旗 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2013年第5期528-534,共7页
为提高集群资源使用效率,管理员需要对用户进行分类,从而对不同用户提出资源使用策略。DBSCAN(Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise)聚类算法可对用户进行分类,但对初始参数敏感。为此,提出改进算法,首先将密... 为提高集群资源使用效率,管理员需要对用户进行分类,从而对不同用户提出资源使用策略。DBSCAN(Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise)聚类算法可对用户进行分类,但对初始参数敏感。为此,提出改进算法,首先将密度进行层次划分,由此得出各层次的密度阈值,在每种阈值下采用DBSCAN算法,解决全局参数问题。在此基础上,创新地使用一个直接可达距离排序队列,将排序信息作为可变参数,减小初始参数对结果的影响。通过高性能计算中心用户数据的实例验证了其可行性。实验结果表明,改进后的算法提高了用户分类的准确性和全面性。 展开更多
关键词 聚类分析 DBSCAN算法 高性能计算中心 用户分类 数据挖掘
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基于聚类分析的计算机应用技能分类教学方法初探 被引量:1
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作者 铁治欣 庄红 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2010年第6期1000-1003,共4页
聚类分析是数据挖掘的一种重要方法。针对大学新生掌握计算机技能的差异,设计相应的调查表,对由调查表抽取出来的数据进行聚类分析,将每个教学班的学生按照掌握计算机技能的多少分为三类,并依据这个分类数据将学生混合穿插组成学习小组... 聚类分析是数据挖掘的一种重要方法。针对大学新生掌握计算机技能的差异,设计相应的调查表,对由调查表抽取出来的数据进行聚类分析,将每个教学班的学生按照掌握计算机技能的多少分为三类,并依据这个分类数据将学生混合穿插组成学习小组,促进学生间的相互学习。根据班级总体掌握计算机技能的不同,调整对不同班级的授课重点。在08级计算机应用技能课程教学中采用此教学方法,取得了良好的教学效果。 展开更多
关键词 聚类分析 分类教学 计算机应用技能
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基于聚类分析的模式分类系统
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作者 刘卫国 《西山科技》 2000年第3期39-40,共2页
本文给出了模式分类中三种常用的聚类分析方法,并以分类误差平方和最小为准则,设计了从中选择一个最佳模式分类方法的计算机程序系统。
关键词 计算机应用 聚类分析 模式分类系统
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