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一種基于平均相對偏差的聚類算法
在k-means算法基礎上,提出利用平均相對偏差對數據的維分布密集度進行度量,并根據空間分布的密集度動態地給屬性賦予權值.在計算平均相對偏差時,度量值與平均值問的偏差沒有被平方,在一定程度上降低了孤立點的影響,與標準差相比具有更強的魯棒性.仿真結果表明,基于平均相對偏差的聚類算法提高了聚類的質量.
作 者: 聶舟 程遠國 NIE Zhou CHENG Yuan-guo 作者單位: 聶舟,NIE Zhou(海軍工程大學,電子工程學院,湖北,武漢,430033)程遠國,CHENG Yuan-guo(海軍工程大學,電子工程學院,湖北,武漢,430033;華中科技大學,計算機科學與技術學院,湖北,武漢,430074)
刊 名: 兵工自動化 ISTIC 英文刊名: ORDNANCE INDUSTRY AUTOMATION 年,卷(期): 2008 27(8) 分類號: O174 關鍵詞: 聚類 k-means 平均相對偏差【一種基于平均相對偏差的聚類算法】相關文章:
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