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基于数据加权策略的模糊聚类改进算法

唐成龙 王石刚 徐威 电子与信息学报 2010年第06期

摘要:该文提出了一种数据指数加权的模糊均值聚类策略,引入了指数权因子和影响指数,使得可以在聚类过程中差异化处理各个数据。新策略和现有的Gustafson-Kessel(G-K)算法相结合,提出了一种新的模糊聚类算法DWG-K用于提高聚类质量和挖掘离群点。数据试验表明DWG-K在提高聚类质量方面优于现有的G-K;在离群点挖掘方面,DWG-K对离群点的判定是全局的,离群点的物理意义清楚,且计算效率明显高于当前广泛采用的基于密度的离群点挖掘算法。

关键词:模糊聚类数据加权策略离群点挖掘

单位:上海交通大学机电设计与知识工程研究所 上海200240

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