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基于多指标面板数据的改进的聚类方法及应用
被引量:
10
1
作者
高雪
谢仪
侯红卫
《浙江工业大学学报》
CAS
2014年第4期468-472,共5页
针对数据挖掘中多指标面板数据的聚类分析问题,构建了一种新的对象间距离的定义,并基于传统的k均值聚类方法,将时间维度分割,对每相邻时间段的对象进行聚类.将单次聚类结果汇总形成聚类结果矩阵,根据汇总的结果矩阵计算对象归于某一类...
针对数据挖掘中多指标面板数据的聚类分析问题,构建了一种新的对象间距离的定义,并基于传统的k均值聚类方法,将时间维度分割,对每相邻时间段的对象进行聚类.将单次聚类结果汇总形成聚类结果矩阵,根据汇总的结果矩阵计算对象归于某一类的隶属权值,从而确定最终的聚类结果.这样同时考虑对象在空间上和时间上的发展趋势的聚类方法将得到更加全面客观的聚类结果.最后将本聚类方法运用于金融保险行业上市公司财务数据,进行实证分析,指出该方法的有效性.
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关键词
数据挖掘
多指标面板数据
综合距离
隶属
权
值
聚类分析
下载PDF
职称材料
题名
基于多指标面板数据的改进的聚类方法及应用
被引量:
10
1
作者
高雪
谢仪
侯红卫
机构
太原理工大学数学学院
出处
《浙江工业大学学报》
CAS
2014年第4期468-472,共5页
基金
国家自然科学天元基金资助项目(11326126)
文摘
针对数据挖掘中多指标面板数据的聚类分析问题,构建了一种新的对象间距离的定义,并基于传统的k均值聚类方法,将时间维度分割,对每相邻时间段的对象进行聚类.将单次聚类结果汇总形成聚类结果矩阵,根据汇总的结果矩阵计算对象归于某一类的隶属权值,从而确定最终的聚类结果.这样同时考虑对象在空间上和时间上的发展趋势的聚类方法将得到更加全面客观的聚类结果.最后将本聚类方法运用于金融保险行业上市公司财务数据,进行实证分析,指出该方法的有效性.
关键词
数据挖掘
多指标面板数据
综合距离
隶属
权
值
聚类分析
Keywords
data mining
multivariable panel data
comprehensive distance
degree of membership
clustering Analysis
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多指标面板数据的改进的聚类方法及应用
高雪
谢仪
侯红卫
《浙江工业大学学报》
CAS
2014
10
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