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基于在线梯度下降的Mini Batch K-Prototypes算法
1
作者
贾子琪
万世昌
+2 位作者
张腾飞
吉康
毅
常雪瑞
《南阳理工学院学报》
2023年第4期45-49,共5页
K-Prototypes算法每次迭代都需要花费大量时间来计算所有样本与每个簇中心的相异度以将其划分到各个聚类簇中,这导致K-Prototypes算法在处理大型数据集时运行时间急剧增加。根据在线梯度下降算法对K-Prototypes算法的迭代过程进行优化,...
K-Prototypes算法每次迭代都需要花费大量时间来计算所有样本与每个簇中心的相异度以将其划分到各个聚类簇中,这导致K-Prototypes算法在处理大型数据集时运行时间急剧增加。根据在线梯度下降算法对K-Prototypes算法的迭代过程进行优化,减少算法每次迭代所需的计算量从而降低算法的时间复杂度,提升算法运行效率。实验结果表明,提出的基于在线梯度下降的K-Prototypes聚类算法,可以在不影响算法收敛性和有效性的前提下降低算法的时间复杂度,提升算法运行效率。
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关键词
K-Prototypes
Mini
Batch
K-Prototypes
在线梯度下降
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题名
基于在线梯度下降的Mini Batch K-Prototypes算法
1
作者
贾子琪
万世昌
张腾飞
吉康
毅
常雪瑞
机构
南阳理工学院计算机与软件学院
出处
《南阳理工学院学报》
2023年第4期45-49,共5页
基金
河南省高等学校重点科研项目(23A520053)
河南省高校人文社会科学研究一般项目(2023-ZDJH-160)
南阳市(JCQY010)蛋白质翻译后修饰位点识别及其与疾病关系研究资助。
文摘
K-Prototypes算法每次迭代都需要花费大量时间来计算所有样本与每个簇中心的相异度以将其划分到各个聚类簇中,这导致K-Prototypes算法在处理大型数据集时运行时间急剧增加。根据在线梯度下降算法对K-Prototypes算法的迭代过程进行优化,减少算法每次迭代所需的计算量从而降低算法的时间复杂度,提升算法运行效率。实验结果表明,提出的基于在线梯度下降的K-Prototypes聚类算法,可以在不影响算法收敛性和有效性的前提下降低算法的时间复杂度,提升算法运行效率。
关键词
K-Prototypes
Mini
Batch
K-Prototypes
在线梯度下降
Keywords
K-Prototypes
Mini Batch K-Prototypes
online gradient descent
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于在线梯度下降的Mini Batch K-Prototypes算法
贾子琪
万世昌
张腾飞
吉康
毅
常雪瑞
《南阳理工学院学报》
2023
0
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