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基于演进向量量化聚类的增量模糊关联分类方法
基于演进向量量化聚类的增量模糊关联分类方法
作者:
屈峰
程震
霍纬纲
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
增量学习
模糊关联分类
演进向量量化聚类
早剪枝更新
高斯隶属廑函数
摘要:
为了提高动态数据集上模糊关联分类器(FAC)的建模效率,提出了一种基于演进向量量化(eVQ)聚类的增量模糊关联分类方法.首先,采用eVQ聚类算法增量更新数量属性上的高斯隶属度函数参数;然后,扩展早剪枝更新(UWEP)算法,使之适用于增量挖掘模糊频繁项;最后,以模糊相关度(FCORR)和分类规则前件长度为度量方式裁剪并更新模糊关联分类规则库.在4个UCI标准数据集上的实验结果表明,与批量模糊关联分类建模方法相比,所提方法能够在保证分类精度和解释性的前提下,减少模糊关联分类器的训练时间;基于eVQ的高斯隶属度函数的增量更新有助于提高动态数据集上模糊关联分类器的分类精度.
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篇名
基于演进向量量化聚类的增量模糊关联分类方法
来源期刊
计算机应用
学科
工学
关键词
增量学习
模糊关联分类
演进向量量化聚类
早剪枝更新
高斯隶属廑函数
年,卷(期)
2017,(11)
所属期刊栏目
第十六届中国机器学习会议(CCML 2017)
研究方向
页码范围
3075-3079
页数
5页
分类号
TP311
字数
6076字
语种
中文
DOI
10.11772/j.issn.1001-9081.2017.11.3075
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
霍纬纲
中国民航大学计算机科学与技术学院
18
64
5.0
7.0
2
程震
中国民航大学计算机科学与技术学院
2
5
2.0
2.0
3
屈峰
中国民航大学计算机科学与技术学院
1
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早剪枝更新
高斯隶属廑函数
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
计算机应用
主办单位:
四川省计算机学会
中国科学院成都分院
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-9081
CN:
51-1307/TP
开本:
大16开
出版地:
成都237信箱
邮发代号:
62-110
创刊时间:
1981
语种:
chi
出版文献量(篇)
20189
总下载数(次)
40
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