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高维数据聚类中相似性度量算法的改进

     

摘要

聚类分析是数据挖掘领域常用的手段之一,数据的相似性度量则是聚类分析的一个重要基础。为了解决高维效应给相似性度量带来的影响,设计一种新的计量相似度的函数,该函数不仅能较为合理地描述空间中两个样本之间的相似程度,而且在高维空间中能维持其稳定性。仿真实验的结果进一步证明了基于该相似函数的聚类算法相比于原始算法具有更好的聚类效果。

著录项

  • 来源
    《内蒙古统计》|2018年第2期|21-25|共5页
  • 作者

    李慧敏; 李川;

  • 作者单位

    北京林业大学经济管理学院;

    北京林业大学经济管理学院;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
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