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摘要:
DPC算法在处理紧密相邻的团形簇时,对于簇间样本点分配效果不佳,同时DPC算法对于团形簇由密集到稀疏的渐变区域,即边界点和噪音点的划分也存在着缺陷。针对这两个问题,本文提出基于高斯核优化的密度峰值聚类算法(Gauss-DPC)。Gauss-DPC算法在DPC聚类算法快速发现簇中心的基础之上,通过计算簇内样本点到簇中心距离的统计量,利用统计量构建高斯判别式,使用高斯判别式进行簇间样本点的分配,最后引入高斯约束来区分簇边界点和噪声点。通过实验证明了Gauss-DPC算法具有更好的聚类效果,而且Gauss-DPC可以动态的控制簇的边界范围。
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文献信息
篇名 基于高斯核优化的密度峰值聚类算法
来源期刊 电脑知识与技术:学术版 学科 工学
关键词 密度峰值聚类 簇内统计量 高斯核 边界约束
年,卷(期) 2020,(28) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 192-194
页数 3页 分类号 TP391文献标识码:A
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密度峰值聚类
簇内统计量
高斯核
边界约束
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