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  1. 基于证据空间有效性指标的聚类选择性集成

  2. 首先针对距离空间在描述数据复杂结构信息方面的不足给出证据空间的概念。然后基于证据空间扩展有效性指标Davies-Bouldin,同时利用聚类成员的类别相关矩阵度量差异性。最后以较高有效性和较大差异性为目标选择聚类成员并用于集成。实验结果显示所提方法能够有效提高聚类集成算法的有效性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:856kb
    • 提供者:weixin_38670529
  1. 基于证据空间有效性指标的聚类选择性集成

  2. 首先针对距离空间在描述数据复杂结构信息方面的不足给出证据空间的概念。然后基于证据空间扩展有效性指标 Davies-Bouldin,同时利用聚类成员的类别相关矩阵度量差异性。最后以较高有效性和较大差异性为目标选择聚类成员并用于集成。实验结果显示所提方法能够有效提高聚类集成算法的有效性。
  3. 所属分类:其它