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摘要:
针对经典K-means聚类算法以欧氏距离作为相似度判断法则进行聚类划分,而未考虑聚类对象的各属性值对聚类划分的影响程度存在差异的问题,该文提出了一种基于属性值变化程度定权的聚类算法.通过采用Iris dataset数据进行实验,该算法相对于其他聚类算法获得了更好的聚类效果,且该算法适用于生物物种分类、遥感影像识别等工作领域,能提高聚类运算的精准度.
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文献信息
篇名 一种基于属性值变化程度定权的聚类算法
来源期刊 测绘科学 学科 地球科学
关键词 聚类算法 K-means 定权 属性值
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目 基础研究
研究方向 页码范围 1-4
页数 4页 分类号 P2-0
字数 语种 中文
DOI 10.16251/j.cnki.1009-2307.2018.05.001
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 许厚泽 中国科学院测量与地球物理研究所 210 3250 32.0 45.0
2 杨扬 中国科学院测量与地球物理研究所 42 314 10.0 16.0
传播情况
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2018(2)
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2020(3)
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研究主题发展历程
节点文献
聚类算法
K-means
定权
属性值
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
测绘科学
月刊
1009-2307
11-4415/P
大16开
北京市海淀区北太平路16号
2-945
1976
chi
出版文献量(篇)
7258
总下载数(次)
36
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