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摘要:
由于时间序列数据具有高维度、动态性等特点,这就导致传统的数据挖掘技术很难有效的对其进行处理,为此,提出了一种基于多维时间序列形态特征的相似性动态聚类算法(similarity dynamical clustering algorithm based on multidimensional shape features for time series,SDCTS).首先,提取多维时间序列的特征点以实现降维,然后,根据多维时间序列的斜率、长度和幅值变化的形态特征定义了一种新的时间序列相似性度量标准,进而提出无需人为给定聚类个数的多维时间序列动态聚类算法.实验结果表明,与其他算法相比,此算法对时间序列具有良好的聚类效果.
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文献信息
篇名 基于多维时间序列形态特征的相似性动态聚类算法
来源期刊 工程科学学报 学科 工学
关键词 相似性度量 聚类 时间序列 形态特征 降维
年,卷(期) 2017,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1114-1122
页数 9页 分类号 TP311
字数 9089字 语种 中文
DOI 10.13374/j.issn2095-9389.2017.07.019
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 王玲 北京科技大学自动化学院 49 475 10.0 20.0
5 彭开香 北京科技大学自动化学院 61 500 14.0 19.0
9 徐培培 北京科技大学自动化学院 4 12 2.0 3.0
13 孟建瑶 北京科技大学自动化学院 4 17 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
相似性度量
聚类
时间序列
形态特征
降维
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工程科学学报
月刊
2095-9389
10-1297/TF
大16开
北京海淀区学院路30号
1955
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