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基于CURE聚类算法的科技情报异常数据检测
基于CURE聚类算法的科技情报异常数据检测
作者:
杨奇
柳兆峰
谢志敏
霍永华
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
情报分析
文本
CURE聚类
异常数据检测
摘要:
数据质量影响了情报分析和知识发现的有效性,针对科技情报数据中异常数据所导致的分析准确率低和误检率高等问题,提出了一种基于代表性对象(Clustering Using Representatives,CURE)聚类算法的异常数据检测方法.通过信息采集与预处理、文本处理和聚类分析三个阶段实现异常情报数据的识别和定位,为构造高质量情报数据集提供了参考.最后基于专利情报数据进行实验验证,验证结果表明,所提出的异常情报数据检测方法能够实现异常数据的精准定位,准确率高、误检率低,具有一定的可行性.
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文献信息
篇名
基于CURE聚类算法的科技情报异常数据检测
来源期刊
无线电通信技术
学科
工学
关键词
情报分析
文本
CURE聚类
异常数据检测
年,卷(期)
2018,(6)
所属期刊栏目
工程实践及应用技术
研究方向
页码范围
605-609
页数
5页
分类号
TP393
字数
4858字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1003-3114.2018.06.16
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
霍永华
中国电子科技集团公司第五十四研究所
32
54
4.0
5.0
2
谢志敏
4
9
2.0
3.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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引证文献(2)
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研究主题发展历程
节点文献
情报分析
文本
CURE聚类
异常数据检测
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
无线电通信技术
主办单位:
中国电子科技集团公司第五十四研究所
出版周期:
双月刊
ISSN:
1003-3114
CN:
13-1099/TN
开本:
大16开
出版地:
河北省石家庄市中山西路589号
邮发代号:
18-149
创刊时间:
1972
语种:
chi
出版文献量(篇)
2815
总下载数(次)
6
总被引数(次)
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