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基于熵加权子空间算法的旅游数据聚类分析

         

摘要

大数据背景下,高维旅游数据的急剧增长使得传统聚类算法效果欠佳,而熵加权子空间算法可有效地实现高维数据聚类,获取特征对不同类的影响,从而提升聚类效果。文章通过爬取同程网上的部分云南游记数据,获取有关云南旅游的游记信息;借助中文分词、关键词提取、词性识别等自然语言处理技术,并结合百度地图API游记信息,构建所需旅游数据矩阵;基于用户—关键词矩阵,采用熵加权子空间算法对旅游景点和作者进行聚类;综合考虑邓恩指数和轮廓系数两个内部指标,对聚类结果进行评价。评价结果表明:采用熵加权子空间算法对云南游记数据聚类时,其集簇个数为3的效果最好。

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