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基于智能优化算法的模糊软子空间聚类方法

基于智能优化算法的模糊软子空间聚类方法

作     者:张恒巍 何嘉婧 韩继红 王晋东 ZHANG Heng-wei;HE Jia-jing;HAN Ji-hong;WANG Jin-dong

作者机构:解放军信息工程大学郑州450001 

基  金:国家自然科学基金项目(61303074 61309013) 国家重点基础研究发展计划("973"计划)基金项目(2012CB315900) 河南省科技计划项目(12210231003 13210231002)资助 

出 版 物:《计算机科学》 (Computer Science)

年 卷 期:2016年第43卷第3期

页      码:256-261页

摘      要:为解决选定特征上的聚类问题和模糊C-均值聚类存在的初始值敏感、易陷入局部最优的问题,提出了一种基于改进萤火虫算法的模糊软子空间聚类方法。该方法在模糊C-均值聚类算法的基础上,采用基于数据可靠性的k-均值算法中特征权值的计算方法,并结合萤火虫算法的全局搜索能力对所有的特征子空间进行搜索;设计了一种目标函数来对聚类结果和子空间所包含的特征维进行评估,并利用目标函数改进了萤火虫算法的搜索公式。实验结果表明,该方法能有效地收敛于全局最优解,具有良好的聚类效果和抗噪性。

主 题 词:聚类分析 子空间聚类 模糊C-均值 萤火虫算法 特征权值 

学科分类:12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 081104[081104] 08[工学] 0835[0835] 0811[工学-水利类] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.11896/j.issn.1002-137X.2016.3.047

馆 藏 号:203150476...

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