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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
针对模糊C-均值聚类算法对初始化分类参数的选择比较敏感而导致分类结果差异性较大的不足,提出基于万有引力定律的分类效果好坏的评价准则。实验结果表明。本文定义的分类效果评价准则是可行的。  相似文献   

2.
用于聚类有效性判定的包含度公式   总被引:14,自引:2,他引:14  
对基于模糊集合定义的若干包含度公式在聚类有效性方面的性质进行讨论 ,并对分类性能进行实验 ,筛选出两个有应用价值的包含度公式。  相似文献   

3.
FCM聚类算法中模糊加权指数m的优选方法   总被引:23,自引:0,他引:23  
模糊c-均值(FCM)聚类算法是一种通过目标函数的极小化来获得数据集模糊划分的方法。其中,模糊加权指数m对FCM算法的分类性能有着重要的影响,而调用FCM算法进行模糊聚类分析时又必须给m赋值。因此,模糊加权指数m的优选研究就变得很有意义。基于模糊决策的方法本文给出了一种对m的优选方法,实验结果表明该方法是有效的。  相似文献   

4.
针对属性值为区间犹豫模糊信息的入侵检测模型选择决策问题,对于区间犹豫模糊集成算子,构建了一种入侵检测模型选择方法。首先,为了完善欠缺,新定义了区间犹豫模糊Hamacher算子基本运算法则;其次,基于新的基本运算法则,对区间犹豫模糊有序加权几何Hamacher(I-IHG)算子与区间犹豫模糊有序加权平均Hamacher(I-IHA)算子分别改进,并且讨论两类算子的性质;最后,通过数据入侵检测模型系统的选择实例,验证了所提出的决策算法是可行的和有效的。  相似文献   

5.
目前储量的分类标准是通过划分指标值的范围来确定的,这就要求所有指标值恰好符合既定的指标范围,否则难以划分储量类别。为克服这一问题,本文结合模糊c-均值算法和组合赋权法实现难采储量的分类。首先基于效益指标运用模糊c-均值算法自动搜索储量的最佳类别,再利用主客观赋权偏差最小的思想,构建组合赋权模型,确定属性指标的权重,并计算储量效益指标值,结合模糊c-均值结果判别难采储量类别。最后以大庆某油田为实例,对其难采储量进行了分类,有效指导难采储量滚动开发决策。  相似文献   

6.
针对信息系统属性值是直觉模糊集的情况提出一种新的属性约简算法:首先定义各个属性值之间贴近度函数,计算出各个属性值的贴近度矩阵,定义了直觉模糊集信息系统的可区分矩阵,给出了其约简的判定定理,利用模糊聚类中的平方法求出其可区分矩阵的传递闭包,将其转化为等价矩阵,给定一个主观水平对其进行模糊聚类,将其转化为具有等价关系的信息系统并且进行约简,从而得到直觉模糊集信息系统的核心属性。给出了该算法的复杂度。最后通过一个算例表明这种方法的有效性和合理性。  相似文献   

7.
一种稳健的聚类方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文讨论一种新的聚类方法 :属性均值聚类 .通过理论分析 ,属性均值聚类是比模糊均值聚类更稳健的聚类方法 .数值实验说明了该方法的有效性  相似文献   

8.
本文提出一种新的聚类算法-基于模糊的投影寻踪算法,可以有效的处理医学中常常遇到的高维混合数据的模糊聚类问题.并将其应用在慢性肾衰的辩证分析问题中,为已有的慢性肾衰证候的分型标准提供科学支持.本文的研究方法为中医辩证的现代化研究开拓了新的思路,值得进一步深入探讨。  相似文献   

9.
基于样本最大分类信息的聚类有效性函数   总被引:7,自引:0,他引:7  
根据每一样本的最大分类信息,对Bezdek定义的划分系数进行修改,提出了一个新的聚类有效性函数,讨论了该函数的若干性质。实验结果表明在某些情形该函数的判决效果优于划分系数。  相似文献   

10.
FCM和PCM的混合模型可以克服它们单独聚类时的缺点,在聚类效果上有很大改进,但是对于特征不明显的样本而言,这种混合模型的聚类效果并不太好,为了克服这一缺点,本文引入Mercer核,提出了一种新的基于核的混合c-均值聚类模型(KIPCM),运用核函数使得在原始空间不可分的数据点在核空间变得可分。通过数值实验,得到了较为合理的中心值以及较高的正确分类率,证实了本文算法的可行性和有效性。  相似文献   

11.
Fuzzy c-means clustering algorithm (FCM) can provide a non-parametric and unsupervised approach to the cluster analysis of data. Several efforts of fuzzy clustering have been undertaken by Bezdek and other researchers. Earlier studies in this field have reported problems due to the setting of optimum initial condition, cluster validity measure, and high computational load. More recently, the fuzzy clustering has benefited of a synergistic approach with Genetic Algorithms (GA) that play the role of an useful optimization technique that helps to better tolerate some classical drawbacks, such as sensitivity to initialization, noise and outliers, and susceptibility to local minima. We propose a genetic-level clustering methodology able to cluster objects represented by R p spaces. The unsupervised cluster algorithm, called SFCM (Spatial Fuzzy c-Means), is based on a fuzzy clustering c-means method that searches the best fuzzy partition of the universe assuming that the evaluation of each object with respect to some features is unknown, but knowing that it belongs to circular regions of R 2 space. Next we present a Java implementation of the algorithm, which provides a complete and efficient visual interaction for the setting of the parameters involved into the system. To demonstrate the applications of SFCM, we discuss a case study where it is shown the generality of our model by treating a simple 3-way data fuzzy clustering as example of a multicriteria optimization problem.  相似文献   

12.
提出了一种在对预报因子集进行模糊聚类分析基础上构建径流预测模型的新方法:先通过模糊C-均值聚类将历史径流数据进行分类,然后利用小波神经网络分别建立预报因子集类别变量特征值与观测值之间的局部预测模型,并设计了特征值分类识别器,自动搜寻相适应的局部网络模型进行预测.通过西南某水库2011年日平均入库来流的计算实例对简单小波神经网络预测模型和所建的基于FCM与小波神经网络的预测模型进行了比较,结果较为满意.  相似文献   

13.
The field of cluster analysis is primarily concerned with the partitioning of data points into different clusters so as to optimize a certain criterion. Rapid advances in technology have made it possible to address clustering problems via optimization theory. In this paper, we present a global optimization algorithm to solve the fuzzy clustering problem, where each data point is to be assigned to (possibly) several clusters, with a membership grade assigned to each data point that reflects the likelihood of the data point belonging to that cluster. The fuzzy clustering problem is formulated as a nonlinear program, for which a tight linear programming relaxation is constructed via the Reformulation-Linearization Technique (RLT) in concert with additional valid inequalities. This construct is embedded within a specialized branch-and-bound (B&B) algorithm to solve the problem to global optimality. Computational experience is reported using several standard data sets from the literature as well as using synthetically generated larger problem instances. The results validate the robustness of the proposed algorithmic procedure and exhibit its dominance over the popular fuzzy c-means algorithmic technique and the commercial global optimizer BARON.  相似文献   

14.
模糊聚类分析的新算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种模糊聚类分析的新算法——追踪法 ,解决了以往模糊聚类分析计算量过大以及难于编程实现的问题 .该方法尤其适用于大规模数据的模糊聚类分析 ,对于模糊聚类分析的推广使用有重要意义 .  相似文献   

15.
以客户关系为导向的服务经济时代,客户细分是企业判断具有相似特征的客户,并以此为基础有针对性的提供产品及服务的最为有效的手段.利用数据挖掘技术,将模糊聚类算法应用于客户细分中,以此寻找具有相似特征及价值的客户,并在电信行业中进行实证应用.  相似文献   

16.
目前模糊技术已经应用于许多智能系统,如模糊关系与模糊聚类.聚类是数据挖掘的重要任务,它将数据对像分成多个聚类,在同一个聚类中,对象的属性特征之间具有较高的相似度,有很大研究及应用价值.结合数据库中的挖掘技术,对属性特征为区间数的多属性决策问题,提出了一种基于区间数隶属度的区间模糊ISODATA动态聚类方法.  相似文献   

17.
运输问题的模糊聚类分析求解   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对传统模糊聚类经验公式的改进和对最后两类排序的确定,提出了一种基 于模糊聚类分析的运输问题简单快速的求解方法.编出了通用程序,并给除了实例和计算 结果.该算法既是模糊聚类分析应用的扩展,又是对运筹学知识的补充和完善.  相似文献   

18.
模糊聚类方法在高校分类中的应用   总被引:8,自引:2,他引:6  
在对教学、科研两方面分别进行综合评价的基础上,先按教育部对学科门的划分及大学各学科门的比例对高校进行分类,再利用模糊聚类方法从教学、科研两方面分别进行聚型,当阈值降至黄金分割位0 .61 8附近时,刚好分成了四个型,称之为:教学 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、型和科研Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型,然后根据每个学校的类和教学、科研两方面的型给出他们的类型结果,这样对高校进行定位比较客观、合理.  相似文献   

19.
集装箱货运站选址的模糊聚类模型与算法   总被引:6,自引:0,他引:6  
论分析了集装箱运输的过程,提出集装箱运输是建立在与集装箱箱型相适应的,且具有相同作业能力的一定数量的集装箱货运站基础上的规模运输的发展思想;利用模糊聚类分析方法,研究了集装箱货运站选址的模糊聚类模型与算法;选择全国236个地级及以上城市,探讨了集装箱货运站建设的可能等级、数量和地址。  相似文献   

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