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一种基于粗糙集和粒子群算法的改进模糊C‑均值聚类算法

摘要

本发明涉及一种基于粗糙集和粒子群算法的改进模糊C‑均值算法。本发明引入了粒子群优化算法的全局搜索性能来克服传统模糊聚类的过早收敛问题,利用粗糙集的模糊平衡属性来处理类簇间的重叠以及类簇边界的模型不确定性。本发明方法利用Davies‑Bouldin(DB)指数评价聚类有效性,在给定的类簇个数范围内自动寻找最优聚类数目,以提供紧凑且良好分隔的类簇。实验结果表明,所提出的方法显著提高了聚类效果。

著录项

  • 公开/公告号CN107169522A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-09-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 同济大学;

    申请/专利号CN201710381950.7

  • 申请日2017-05-26

  • 分类号G06K9/62(20060101);

  • 代理机构31200 上海正旦专利代理有限公司;

  • 代理人张磊

  • 地址 200092 上海市杨浦区四平路1239号

  • 入库时间 2023-06-19 03:23:15

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-03-10

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06K9/62 申请公布日:20170915 申请日:20170526

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2017-10-17

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20170526

    实质审查的生效

  • 2017-09-15

    公开

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