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摘要:
采用无监督聚类算法实现对学生成绩的评价分析.在给定的聚类个数区间内,全局K-means聚类算法对学生成绩数据进行聚类,得到不同聚类个数下的成绩分类结果;结合聚类有效性指标自动地确定出最佳聚类数目,实现对学生多科成绩数据的无监督分类.实验结果表明,本方法能够发现不同成绩聚类结果之间的差异,揭示影响数据分布的主要因素,平衡了数据的所有属性对最终的分析结果的影响,同时避免了手动分析中结果容易产生较大偏差的问题.对指导学生选修课程、教师对个人的教学方法进行调整以及改善学校教学质量和提升学生成绩都具有重要作用.
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文献信息
篇名 基于全局K-means算法的高校学生成绩分析
来源期刊 长春理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 聚类分析 K-means算法 全局K-means 成绩分析
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 93-97
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 3803字 语种 中文
DOI
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 杨勇 31 57 4.0 6.0
2 曲福恒 长春理工大学计算机科学技术学院 23 48 5.0 5.0
3 谷欣超 长春理工大学计算机科学技术学院 17 101 6.0 9.0
4 徐福祥 长春理工大学计算机科学技术学院 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
聚类分析
K-means算法
全局K-means
成绩分析
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
长春理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-9870
22-1364/TH
16开
长春市卫星路7089号
1978
chi
出版文献量(篇)
3546
总下载数(次)
14
总被引数(次)
15546
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