原文服务方: 西安交通大学学报       
摘要:
针对传统欧氏距离测度描述复杂结构的数据分布会失效的问题,引入能有效反映样本集固有的全局一致性信息的流形距离作为样本间相似度度量测度,并设计了反映类内相似度大、类间相似度小的聚类目标的准则函数,把数据聚类转化成准则函数优化问题,提出了一种迭代优化的聚类算法.通过4个人工数据集的仿真试验结果表明,新方法的参数很少且实现简单,由于实现过程中没有引入随机操作,因此结果比较确定.与标准k均值算法相比,新方法能够自动确定聚类数目,对于样本空间分布复杂的聚类问题具有良好的分类效果.
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文献信息
篇名 一种基于流形距离的迭代优化聚类算法
来源期刊 西安交通大学学报 学科
关键词 流形距离 准则函数 聚类
年,卷(期) 2009,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 76-79
页数 4页 分类号 TP181
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-987X.2009.05.016
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王孙安 西安交通大学机械工程学院 128 2802 30.0 48.0
2 杜海峰 西安交通大学公共管理与复杂性科学研究中心 96 1787 24.0 39.0
3 王娜 西安交通大学机械工程学院 83 308 9.0 14.0
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研究主题发展历程
节点文献
流形距离
准则函数
聚类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西安交通大学学报
月刊
0253-987X
61-1069/T
大16开
1960-01-01
chi
出版文献量(篇)
7020
总下载数(次)
0
总被引数(次)
81310
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导