期刊专题

10.16652/j.issn.1004-373x.2017.09.047

面向大数据集的递增聚类方法研究

引用
以往提出的面向大数据集的递增聚类方法直接将多维度的大数据集转换成一维大数据集,导致聚类成果不佳,故提出面向大数据集的递增聚类新方法.为取得高聚类效率,在高度保留原始数据维度的情况下,简化了大数据集递增聚类步骤,构建出大数据处理集合,对集合中的标志样本进行局部递增聚类,将未能成功聚类的大数据平均分配到局部递增聚类结果中,使用高斯概率密度函数和证据理论检测其中的错误坐标并进行改正,获取最终的递增聚类结果.实验结果证明该方法具有优越的聚类成果和聚类效率.

大数据集、递增聚类方法、高斯概率密度函数、证据理论

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TN911-34;TP311.13

2017-05-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

176-178,182

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现代电子技术

1004-373X

61-1224/TN

40

2017,40(9)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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