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张鑫涛; 马福民; 曹杰; 张腾飞;
南京财经大学 信息工程学院 南京210023;
南京邮电大学 自动化学院 南京210003;
粗糙模糊聚类; 粗糙K-means; 混合度量; 类簇自适应; 局部密度;
机译:一种基于距离和密度混合不平衡度量的改进的粗糙c均值聚类算法
机译:基于自适应网络的模糊推理系统基于混合口岸遗传学习算法的端面铣削粗糙度预测
机译:基于人工蜂群算法和K-Means的混合数据聚类算法
机译:使用K-Means聚类算法对MAR学习的混合度量特征来量化可用性优先级
机译:K-Means和K-Means ++聚类算法的硬件实现和性能评估
机译:基于模糊粗糙度度量的肿瘤特征基因选择
机译:使用K-Means聚类算法具有各种距离度量的k-means聚类算法对鱼类严重程度分类的性能
机译:K-means通过可量化的性能比较重新聚类算法选项
机译:一种基于多元资源度量的时差调整方法,一种基于多元资源度量和存储介质值调整时差的装置,一种基于多元度量值存储时差的程序
机译:通过使用增强的K-means聚类算法来检测欺诈性交易的计算机实现的方法
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