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基于泛化能力的K-均值最佳聚类数确定方法
基于泛化能力的K-均值最佳聚类数确定方法
作者:
张雄
赵礼峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
K-均值
最佳聚类数
泛化能力
非监督学习
摘要:
针对K-均值聚类算法需要事先确定聚类数,而人为设定聚类数存在极大主观性的缺点,提出了一种基于泛化能力的最佳聚类数确定方法.该方法认为:一个好的聚类结果,应该对未知的样本有着良好的泛化能力.其通过设计一种泛化能力指标(GA)来评价得到的聚类模型对未知样本的分类能力,泛化能力指标的值越大,则聚类模型的效果越好,以泛化能力最优的聚类模型所对应的K值作为最佳聚类数.为了测试所提出方法的稳定性和有效性,分别基于真实数据集Iris以及人造数据集对基于泛化能力的最佳聚类数确定方法进行了实验验证,均能准确找到数据集最佳聚类数.实验结果表明,该方法能够简单、高效地获得最佳聚类数,且对数据集的聚类效果良好.
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文献信息
篇名
基于泛化能力的K-均值最佳聚类数确定方法
来源期刊
计算机技术与发展
学科
工学
关键词
K-均值
最佳聚类数
泛化能力
非监督学习
年,卷(期)
2017,(9)
所属期刊栏目
智能、算法、系统工程
研究方向
页码范围
31-34
页数
4页
分类号
TP301
字数
4231字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1673-629X.2017.09.007
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
赵礼峰
南京邮电大学理学院
47
251
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张雄
南京邮电大学理学院
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泛化能力
非监督学习
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研究来源
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期刊影响力
计算机技术与发展
主办单位:
陕西省计算机学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-629X
CN:
61-1450/TP
开本:
大16开
出版地:
西安市雁塔路南段99号
邮发代号:
52-127
创刊时间:
1991
语种:
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
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