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摘要:
为了解决以欧氏距离作为相似性准则的传统模糊聚类算法对多维数据处理不利的问题,采用马氏距离代替欧氏距离,对基于马氏距离的模糊聚类算法进行优化研究,以增强基于马氏距离的模糊聚类算法的聚类效果和能力.通过构造启发式搜索与k-means 算法结合的初始优化方法,利用可以自动调节最佳聚类数的有效性函数,提出了一种优化算法 KM-FCM,并将此新算法与FCM,FCM-M,M-FCM聚类算法在3个标准数据集上进行了实验.结果表明,KM-FCM算法有效,聚类精度比FCM,FCM-M,M-FCM高,对高维数据聚类识别能力强,具有全局优化作用,并且聚类个数无需提前设定.新算法可为基于马氏距离的模糊聚类算法的优化提供参考.
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文献信息
篇名 基于马氏距离的模糊聚类优化算法——KM-FCM
来源期刊 河北科技大学学报 学科 工学
关键词 算法理论 模糊聚类 马氏距离 初始优化 聚类个数
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 机械、电子与信息科学
研究方向 页码范围 159-165
页数 7页 分类号 TP301.6
字数 6409字 语种 中文
DOI 10.7535/hbkd.2018yx02010
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 李秦 兰州交通大学数理学院 26 112 6.0 9.0
2 祖志文 兰州交通大学数理学院 3 15 3.0 3.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
算法理论
模糊聚类
马氏距离
初始优化
聚类个数
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
河北科技大学学报
双月刊
1008-1542
13-1225/TS
大16开
河北省石家庄市裕华东路70号
1980
chi
出版文献量(篇)
2212
总下载数(次)
6
总被引数(次)
14739
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
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