计算机应用研究

北大核心,JST,Pж(AJ),CSCD扩展版,WJCI

国内刊号:51-1196/TP

国际刊号:1001-3695

计算机应用研究杂志2023年第4期:基于知识量加权的直觉模糊均值聚类方法

发布日期:

作者:郭凯红,吴峥,李冬,

单位:辽宁大学信息学院,沈阳110036;

关键词:知识测度,直觉模糊均值聚类算法,数据加权,聚类中心初始化,

基金:国家自然科学基金资助项目(71771110);辽宁省教育厅科学研究项目(LJKZ0094);;

针对聚类算法中特征数据对聚类中心贡献的差异性及算法对初始聚类中心的敏感性等问题,提出一种基于知识量加权的直觉模糊均值聚类方法。首先将原始数据集直觉模糊化并改进最新的直觉模糊知识测度计算知识量,据此实现数据集特征加权,再利用核空间密度与核距离初始化聚类中心,以提高高维特征数据集的计算精度与聚类效率,最后基于类间样本距离与最小知识量原理建立聚类优化模型,得到最优迭代算法。基于UCI人工数据集的实验结果表明,所提方法较大程度地提高了聚类的准确性与迭代效率,分类正确率及执行效率分别平均提高了10.63%和31.75%,且具有良好的普适性和稳定性。该方法首次将知识测度新理论引入模糊聚类并取得优良效果,为该理论在其他相关领域的潜在应用开创了新例。

来源:2023年第4期

《计算机应用研究》期刊编辑部

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