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孟娜

作品数:1 被引量:1H指数:1
供职机构:太原师范学院更多>>
发文基金:山西省回国留学人员科研经费资助项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇有效性
  • 1篇有效性指标
  • 1篇谱聚类
  • 1篇聚类
  • 1篇聚类集成

机构

  • 1篇山西大学
  • 1篇太原师范学院

作者

  • 1篇庞天杰
  • 1篇梁吉业
  • 1篇孟娜

传媒

  • 1篇南京大学学报...

年份

  • 1篇2016
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
一种基于抽样的谱聚类集成算法被引量:1
2016年
谱聚类是利用样本数据集的相似性矩阵中特征向量的性质对样本数据集进行聚类.而随着数据规模的增加,谱聚类算法所耗时间会因为大规模的特征分解而明显增大.采用抽样方法可以有效降低算法所耗时间,但是简单随机抽样子集之间关联性太弱,通常无法准确反映数据集的分布特征.基于此,设计了一种新的抽样策略,利用该方法进行多次抽样,生成多个既具有关联性又具有差异性的数据子集.在每个数据子集上分别利用NJW算法(由Ng A Y、Jordom M I和Weiss Y提出)进行谱聚类,并根据最近邻原则将聚类结果映射到全体数据集,生成若干基聚类,最后,将聚类结果集成,得到最终的聚类划分.实验证明,该方法与传统NJW算法以及简单抽样集成算法相比,算法的效率及有效性有了一定的提高.
孟娜梁吉业庞天杰
关键词:谱聚类聚类集成有效性指标
共1页<1>
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