一种基于自适应相似矩阵的谱聚类算法
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一种基于自适应相似矩阵的谱聚类算法
王贝贝;杨明;燕慧超;孙笑仙
【期刊名称】《河北工业科技》
【年(卷),期】2018(035)002
【摘要】为了消除在构建谱聚类算法的相似矩阵时,高斯核函数中尺度参数的波动影响,构建了一种自适应相似矩阵,并应用到谱聚类算法中.自适应相似矩阵中数据点间的距离度量采用测地距离算法,相距较近的两点间的距离近似于欧氏距离,相距较远的两点则先根据欧氏距离得到每个数据点的k 个近邻点,然后累加近邻点的测地距离,由此得到每对数据点间的最短距离.两点间的局部密度用共享近邻的定义来表示,更好地刻画了数据集的本征结构.在5个人工数据集和国际通用UCI数据库中的5个真实数据集上进行实验.实验结果表明,所提算法的聚类准确率高于对比算法的准确率,对复杂分布数据有很强的自适应能力.研究成果为数据挖掘及机器学习提供了思路和方法.
【总页数】7页(P77-83)
【作者】王贝贝;杨明;燕慧超;孙笑仙
【作者单位】中北大学理学院,山西太原 030051;中北大学理学院,山西太原030051;中北大学理学院,山西太原 030051;中国传媒大学理工学部,北京 100024【正文语种】中文
【中图分类】TP391
【相关文献】
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