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基于分类型矩阵对象数据的MD fuzzy k-modes聚类算法
被引量:
10
1
作者
李顺勇
张苗苗
曹付元
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2019年第6期1325-1337,共13页
传统的聚类算法一般是对单值属性数据进行聚类.但在许多实际应用中,每个对象通常被多个特征向量所描述.例如,顾客在购物时可能同时购买多个产品.由多个特征向量描述的对象称为矩阵对象,由矩阵对象构成的数据集称为矩阵对象数据集.目前,...
传统的聚类算法一般是对单值属性数据进行聚类.但在许多实际应用中,每个对象通常被多个特征向量所描述.例如,顾客在购物时可能同时购买多个产品.由多个特征向量描述的对象称为矩阵对象,由矩阵对象构成的数据集称为矩阵对象数据集.目前,针对矩阵对象数据聚类算法的研究相对较少,还有很多问题有待解决.利用fuzzy k-modes算法的聚类过程,提出一种基于矩阵对象数据的matrix-object data fuzzy k-modes(MD fuzzy k-modes)聚类算法.该算法结合模糊集的概念引入模糊因子β,重新定义了矩阵对象间的相异性度量,并给出类中心的启发式更新算法.最后,在5个真实数据集上验证了MD fuzzy k-modes算法的有效性,并分析了模糊因子β与隶属度w之间的关系.大数据时代,利用MD fuzzy k-modes算法对多条记录进行聚类,能更易发现顾客的消费偏好,从而做出更有针对性的推荐.
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关键词
矩阵对象数据
md
fuzzy
k
-
modes
算法
相异性度量
类中心
聚类
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职称材料
题名
基于分类型矩阵对象数据的MD fuzzy k-modes聚类算法
被引量:
10
1
作者
李顺勇
张苗苗
曹付元
机构
山西大学数学科学学院
山西大学计算机与信息技术学院
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2019年第6期1325-1337,共13页
基金
国家自然科学基金项目(61573229)
山西省基础研究计划项目(201701D121004)
+1 种基金
山西省回国留学人员科研资助项目(2017-020)
山西省高等学校教学改革创新项目(J2017002)~~
文摘
传统的聚类算法一般是对单值属性数据进行聚类.但在许多实际应用中,每个对象通常被多个特征向量所描述.例如,顾客在购物时可能同时购买多个产品.由多个特征向量描述的对象称为矩阵对象,由矩阵对象构成的数据集称为矩阵对象数据集.目前,针对矩阵对象数据聚类算法的研究相对较少,还有很多问题有待解决.利用fuzzy k-modes算法的聚类过程,提出一种基于矩阵对象数据的matrix-object data fuzzy k-modes(MD fuzzy k-modes)聚类算法.该算法结合模糊集的概念引入模糊因子β,重新定义了矩阵对象间的相异性度量,并给出类中心的启发式更新算法.最后,在5个真实数据集上验证了MD fuzzy k-modes算法的有效性,并分析了模糊因子β与隶属度w之间的关系.大数据时代,利用MD fuzzy k-modes算法对多条记录进行聚类,能更易发现顾客的消费偏好,从而做出更有针对性的推荐.
关键词
矩阵对象数据
md
fuzzy
k
-
modes
算法
相异性度量
类中心
聚类
Keywords
matrix-object
data
md
fuzzy
k
-
modes
algorithm
dissimilarity
measure
cluster
centers
clustering
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分类型矩阵对象数据的MD fuzzy k-modes聚类算法
李顺勇
张苗苗
曹付元
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2019
10
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职称材料
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参考文献
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