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摘要:
研究了异构属性数据的聚类问题.通过挖掘样本中的结构信息,用加权的Mahalanobis距离来度量异构样本的相异性;根据分类属性数据的分布与粒子在量子势能场中的分布不平衡的相似性,重写量子势能公式为距离量子势能的形式,提出了一种新的异构属性数据量子聚类WMDQC算法.通过进一步集成该算法和AHC算法为WMDQCM聚类方法,用AHC算法更高效地挖掘样本中有利于聚类的结构线索.实验结果表明,方法具有比较优势,显著地改善了聚类性能,具有一定的实用价值.
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文献信息
篇名 异构属性数据的量子聚类方法研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 异构数据 相异性度量 Mahalanobis距离 量子势能 聚类算法
年,卷(期) 2009,(23) 所属期刊栏目 研究、探讨
研究方向 页码范围 63-66
页数 4页 分类号 TP181
字数 4841字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.23.018
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 王士同 江南大学信息工程学院 528 3424 23.0 37.0
2 李志华 江南大学信息工程学院 69 263 8.0 13.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
异构数据
相异性度量
Mahalanobis距离
量子势能
聚类算法
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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