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大数据分析下多维离散数据高效聚类方法仿真
大数据分析下多维离散数据高效聚类方法仿真
作者:
姜延文
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
大数据分析下
多维离散数据
高效聚类方法
量子优化算法
摘要:
针对当前聚类方法计算时间较长、聚类结果不准确等问题,提出基于量子优化算法的大数据分析下多维离散数据高效聚类方法.采用空间重构分析方法对大数据进行离散性映射处理,选取最小嵌入维数和最佳时延来构造大数据时间序列的信息流模型,将信息流模型作为提取时延尺度特征的输入,构建基于提取特征值的聚类搜索目标函数,采用模糊C聚类算法求解初始聚类中心搜索目标函数,从而获得大数据的最优聚类中心.采用量子优化算法抑制聚类中心的小扰动,实现聚类优化,完成大数据分析下多维离散数据高效聚类.仿真结果证明,所提方法有效减少了计算时间,降低了与实际聚类结果的差距,提高了计算效率.
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文献信息
篇名
大数据分析下多维离散数据高效聚类方法仿真
来源期刊
计算机仿真
学科
工学
关键词
大数据分析下
多维离散数据
高效聚类方法
量子优化算法
年,卷(期)
2019,(2)
所属期刊栏目
仿真方法与算法
研究方向
页码范围
205-208
页数
4页
分类号
TP311.13
字数
3502字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1006-9348.2019.02.045
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
姜延文
呼伦贝尔学院计算机学院
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传播情况
被引次数趋势
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多维离散数据
高效聚类方法
量子优化算法
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
计算机仿真
主办单位:
中国航天科工集团公司第十七研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1006-9348
CN:
11-3724/TP
开本:
大16开
出版地:
北京海淀阜成路14号
邮发代号:
82-773
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
20896
总下载数(次)
43
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