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摘要:
针对k-means聚类算法对初始聚类中心敏感,容易陷入局部最优的情况,提出一种改进的基于k-means算法的新闻聚类方法.在用传统k-means算法对新闻数据集进行多次聚类的基础上,使用证据累积算法对k-means算法的聚类结果进行融合,以平滑k-means算法的结果,减少波动.实验结果表明提出的方法使聚类结果的准确率从53.33%提升至77.78%.
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文献信息
篇名 基于改进的k-means算法的新闻聚类的研究
来源期刊 电脑知识与技术:学术版 学科 工学
关键词 K-MEANS 新闻 聚类分析 融合 分级聚类
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 201-203
页数 3页 分类号 TP391
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节点文献
K-MEANS
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聚类分析
融合
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