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摘要:
针对多维数据属性对聚类分析结果有不同重要程度影响的问题,提出一种基于自适应属性加权的近邻传播聚类算法.该方法通过考虑多维数据属性权值的重要度,在近邻传播聚类过程中引入属性加权相似性矩阵计算,并根据当前数据聚类划分的结果来分析目标评价函数,计算各个属性对当前聚类的贡献程度.随后根据贡献程度的计算结果自适应地更新属性权值,并通过属性加权相似性矩阵来重新计算近邻传播算法中的两种竞争信息,进而提高聚类结果的质量.数值实验结果表明,新方法能够有效实现属性权值的自适应调整,提高近邻传播算法的聚类效果,与其他传统聚类算法相比新方法具有更好的聚类质量.
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内容分析
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文献信息
篇名 自适应属性加权近邻传播聚类算法
来源期刊 电子科技大学学报 学科 工学
关键词 自适应聚类 近邻传播 聚类评价 属性加权 相似性度量
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 计算机工程与应用
研究方向 页码范围 247-255
页数 9页 分类号 TN97
字数 8718字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-0548.2018.02.014
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 李海林 华侨大学信息管理系 34 368 10.0 18.0
5 魏苗 华侨大学信息管理系 2 5 2.0 2.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
自适应聚类
近邻传播
聚类评价
属性加权
相似性度量
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
电子科技大学学报
双月刊
1001-0548
51-1207/T
大16开
成都市成华区建设北路二段四号
62-34
1959
chi
出版文献量(篇)
4185
总下载数(次)
13
总被引数(次)
36111
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
福建省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Fujian Province of China
官方网址:http://www.fjinfo.gov.cn/fz/zrjj.htm
项目类型:重大项目
学科类型:
论文1v1指导