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一种改进的密度加权的模糊C聚类算法
被引量:
3
1
作者
王行甫
程用远
覃启贤
《计算机系统应用》
2012年第9期220-223,共4页
模糊C均值聚类算法(FCM)是一种流行的聚类算法,在许多工程领域有着广泛的应用.密度加权的模糊C均值算法(Density Weighted FCM)是对传统FCM的一种改进,它可以很好的解决FCM对噪声敏感的问题.但是DWFCM与FCM都没有解决聚类结果很大程度...
模糊C均值聚类算法(FCM)是一种流行的聚类算法,在许多工程领域有着广泛的应用.密度加权的模糊C均值算法(Density Weighted FCM)是对传统FCM的一种改进,它可以很好的解决FCM对噪声敏感的问题.但是DWFCM与FCM都没有解决聚类结果很大程度上依赖初始聚类中心的选择好坏的问题.提出一种基于最近邻居节点对密度的FCM改进算法Improved-DWFCM,通过最近邻居节点估计节点密度的方法解决聚类结果对初始簇中心依赖的问题.仿真结果表明这种算法选择出来的初始聚类中心与最终结果的簇中心非常接近,大大提高了算法收敛的速度以及聚类的效果.
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关键词
模糊
聚
类
基于
密度
加权
的
模糊
c
聚
类
初始
聚
类
中心
最近邻居节点对
密度
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职称材料
题名
一种改进的密度加权的模糊C聚类算法
被引量:
3
1
作者
王行甫
程用远
覃启贤
机构
中国科学技术大学计算机学院
出处
《计算机系统应用》
2012年第9期220-223,共4页
基金
国家科技重大专项(2012ZX10004-301-609)
国家自然科学基金(60970128)
安徽省教学研究计划2010
文摘
模糊C均值聚类算法(FCM)是一种流行的聚类算法,在许多工程领域有着广泛的应用.密度加权的模糊C均值算法(Density Weighted FCM)是对传统FCM的一种改进,它可以很好的解决FCM对噪声敏感的问题.但是DWFCM与FCM都没有解决聚类结果很大程度上依赖初始聚类中心的选择好坏的问题.提出一种基于最近邻居节点对密度的FCM改进算法Improved-DWFCM,通过最近邻居节点估计节点密度的方法解决聚类结果对初始簇中心依赖的问题.仿真结果表明这种算法选择出来的初始聚类中心与最终结果的簇中心非常接近,大大提高了算法收敛的速度以及聚类的效果.
关键词
模糊
聚
类
基于
密度
加权
的
模糊
c
聚
类
初始
聚
类
中心
最近邻居节点对
密度
Keywords
fuzzy
c
means
improved density weighted fuzzy
c
means
initial
c
luster
c
enter
nearest neighbor data pair
density
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
一种改进的密度加权的模糊C聚类算法
王行甫
程用远
覃启贤
《计算机系统应用》
2012
3
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