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相似文献
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1.
在对现有各种聚类有效性函数进行深入分析的基础上,提出了一种改进的聚类有效性函数,通过引入模拟退火机制,以获得最佳聚类结果。与其他经典的聚类有效性函数相比,改进后的聚类有效性函数一方面避免了单调性,另一方面又与数据集合本身的特征相关。仿真实验表明了其有效性。  相似文献   

2.
聚类有效性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在对现有各种聚类有效性函数进行深入分析的基础上,提出了一种改进的聚类有效性函数,通过引入模拟退火机制,以获得最佳聚类结果。与其他经典的聚类有效性函数相比,改进后的聚类有效性函数一方面避免了单调性,另一方面又与数据集合本身的特征相关。仿真实验表明了其有效性。  相似文献   

3.
应用模糊C均值算法对文档进行分类,具有不使用语法知识、不使用词法规则、无监督等特点.采用模糊c均值算法对文档进行聚类,实验结果表明:该方法优于普通的聚类算法,聚类结果能充分体现文本的多样性.  相似文献   

4.
自适应的模糊C均值聚类算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对模糊C均值聚类算法对聚类数预先不可知的缺陷,提出了自适应的模糊C均值聚类算法,该算法利用已有的有效性函数自动确定聚类数目,继而进行模糊聚类,实验表明,该方法无须人工的干预,并且具有良好的有效性和可行性.  相似文献   

5.
研究了应用聚类有效性函数指导数据分类的算法,指出文[6]中算法的不足并对其进行了修改。实验结果表明,修改后的算法是可行的。  相似文献   

6.
基于改进模糊均值聚类算法的遥感图像聚类   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于传统模糊C均值聚类算法存在缺陷,该文给出了一种结合加权模糊C均值聚类与聚类有效性指数的算法.利用数据点的密度大小作为权值,借助数据本身的分布特性,该方法不仅在一定程度上克服了模糊均值算法的缺陷——有对数据集进行等划分的趋势,而且具有良好的收敛性.  相似文献   

7.
利用模糊c均值(FCM)算法是一种最流行的模糊聚类的方法,因为它的效率,计算简单,容易实现.但是针对FCM对初始化敏感和易陷入局部最优解,在本文出了一种基于粒子群算法的模糊聚类.仿真实验结果表明了该方法对有效性和全局性优化.  相似文献   

8.
根据每一样本的最大分类信息,对Bezdek定义的划分系数进行修改,提出了一个新的聚类有效性函数,讨论了该函数的若干性质.实验结果表明在某些情形该函数的判决效果优于划分系数.  相似文献   

9.
针对传统的口令认证方式在防止密码共享以及密码被盗方面的脆弱性,提出将用户名——口令认证与击键特性认证相结合的认证方式,并给出一种基于模糊c均值聚类进行击键特性认证的新方法.通过利用模糊c均值对用户的击键特性进行训练,生成用户击键特性样本;识别时将当前要求认证用户的击键特性与之进行匹配,并根据系统设定的阈值a来确定当前用户是否为合法用户.实验结果表明,此种击键特性认证方法具有较高的用户识别性能。  相似文献   

10.
根据Vcso-new对Vcso有效性指标的改进思想,对分离度进行了新的定义,并提出了一种新的模糊聚类有效性指标,理论证明和实验分析说明了该有效性指标的可靠性。  相似文献   

11.
基于数据划分最大信息的聚类有效性函数   总被引:7,自引:0,他引:7  
基于样本最大分类信息的改进划分系数仅仅利用了数据的模糊分类信息,为了将数据分类的几何结构信息考虑进去,结合数据分类的最大内变差,提出一个聚类有效性标准。实验结果表明,该方法具有良好的分类性能。  相似文献   

12.
结构方案设计模糊多属性决策的灰色关联度方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在结构的方案设计中,结构方案的属性信息通常是不完全的,或者说是未确知的.为此,建立了结构方案设计的模糊多属性决策模型,给出了属性模糊满意度矩阵的确定方法,以有效地处理模糊信息.为了克服直接采用欧式距离确定偏好最优方案的缺点,提出了一个基于灰色关联度的模糊多属性决策方法,并给出了具体的求解程序.以某大跨空间结构方案设计为例,说明了结构设计方案优选的决策过程.实例应用的结果表明,提出的方法可以有效地处理不确定性环境下结构方案的优选决策问题.  相似文献   

13.
工业过程中多数系统呈现出非线性、时变性和多模态性等特征,往往难于用机理建模的方法建立它的模型,因此利用系统的输入和输出数据进行非机理建模是非常有意义的。对C-R模糊模型进行了改进,应用关系度聚类算法在线辨识出系统的模态,即系统C-R模型的模糊子空间的数目,提出了C-R模糊模型的聚类建模方法,仿真结果表明了该算法的有效性,节省了运算时间,简化了运算过程。  相似文献   

14.
随着智能电网建设的深入,许多智能仪表被接入电网以获取用户的实时负荷数据。由于用户数量众多,单独对个体进行数据处理和分析是不现实的,所以需要对用户进行分类。采用模糊聚类算法来处理负荷侧不同用户的用电负荷数据,随机抽取了某小区的25个用户数据,并对其用电行为进行了分类。结合聚类有效性指标得到了算法的最佳聚类数,并进行了仿真分析。结果表明,模糊聚类算法在负荷侧不同用户用电行为分类中有着较好的表现。  相似文献   

15.
将数理统计学中的F统计量进行模糊化修改,得到新的模糊聚类有效性函数。实验结果表明,该函数是可行的。  相似文献   

16.
针对基于样本数据的复杂系统建模问题,提出了基于密度聚类的模糊神经网络(DFNN)的建模方法,研究了利用密度聚类原理提取数据样本的内在规则的理论和方法,提取的规则能较好地反映样本数据输入输出的对应联系,根据提取的规则给出了模糊神经网络的模型结构.本文以化工生产过程过氧化氢异丙苯(CHP)分解反应过程为对象进行仿真建模,结果显示在模型精度和可靠性上均优于基于c均值聚类提取规则的模糊神经网络模型(CFNN).  相似文献   

17.
针对传统的模糊C-均值算法在图像分割中存在的缺陷,提出了一种基于点密度函数加权的模糊C-均值聚类算法。将图像像素的点密度函数作为权值,并依据类间相关度定义了一个聚类有效性函数用以确定最佳聚类数,结合聚类有效性完成对图像的分割。理论分析和对比试验表明,该算法在一定程度上克服了模糊均值算法的缺陷,在图像分割中具有良好的分类精度。  相似文献   

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