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搜索资源列表

  1. Cluster111

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  2. C-均值动态聚类算法 matlab 很简单对 一组样本点的分类和中心点-C - Means clustering algorithm Matlab is very simple sample of a point and focal point for the classification
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:1387
    • 提供者:那锋
  1. 使用减法聚类初始化fcm算法的聚类中心

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  2. subclutering initializing fcm: 开发语言:matlab 功能:使用减法聚类初始化fcm算法的聚类中心,可以快速找到合适的初始聚类中心
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2012-04-16
    • 文件大小:2118
    • 提供者:gaochunhui
  1. kMedoids.rar k-中心聚类算法的matlab实现

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  2. k-中心聚类算法的matlab实现。直接读取文档数据,没有维限制。,k-Medoids clustering algorithm matlab implementation. Document data read directly, there is no dimension restrictions.
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2016-01-25
    • 文件大小:2217
    • 提供者:
  1. GAFCM

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  2. 遗传算法改进的模糊C-均值聚类MATLAB源码 模糊C-均值算法容易收敛于局部极小点,为了克服该缺点,将遗传算法应用于模糊C-均值算法(FCM)的优化计算中,由遗传算法得到初始聚类中心,再使用标准的模糊C-均值聚类算法得到最优分类结果。 -Value algorithm (FCM) of the optimization calculations, by the genetic algorithm is the initial cluster centers, and the
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2012-11-11
    • 文件大小:1514
    • 提供者:孙准
  1. 最短距离聚类的matlab的实现

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  2. 最短距离聚类的matlab的实现,最短距离聚类 %说明:此程序的优点在于每一步都是自己编写的,很少用matlab现成的指令, %所以更适合于初学者,有助于理解各种标准化方法和距离计算方法。 %程序包含了极差标准化(两种方法)、中心化、标准差标准化、总和标准化和极大值标准化等标准化方法, %以及绝对值距离、欧氏距离、明科夫斯基距离和切比雪夫距离等距离计算方法。
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2012-10-28
    • 文件大小:68608
    • 提供者:yinabisheng
  1. C-means

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  2. 使用c-均值聚类算法在IRIS数据上进行聚类分析,随机选择三个初始聚类中心,经过多次迭代,最终将150个样本分为三类。-Use c-means clustering algorithm in the IRIS data on the cluster analysis, three randomly chosen initial cluster centers, through a series of iterative, 150 samples will eventually fall into
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-08
    • 文件大小:3311
    • 提供者:liz
  1. k-centers

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  2. 不同于k均值聚类的k中心聚类,2007年SCIENCE文章Clustering by Passing Messages Between Data Points 中的方法-Unlike k-means clustering of the k cluster centers, in 2007 SCIENCE article, Clustering by Passing Messages Between Data Points of the Method
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-28
    • 文件大小:16229
    • 提供者:puguji
  1. kmean

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  2. 给定很多数据点之后找这些类的聚类中心,然后重新分类。-Given after a lot of data points to find these kind of cluster center, and then reclassified.
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:523
    • 提供者:刘伟霞
  1. rbf_atrifical_neual_networks

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  2. ① 样本数据从MATLAB命令窗口或新建一M文件作为数据输入文件,样本输入变量名为samin,样本输出变量名samout 样本个数和每个样本的维数可任意,样本输出的个数与样本个数应一致,即保证每个样本都对应一个期望输出,但每个输出的维数不要求与输入的维数相同,可任意; ② 聚类中心的个数(即基函数的个数)可根据实际情况调整;同样可调整参数的还有重叠系数、聚类中心最大更新次数、聚类中心更新终止误差; ③ 训练结束后进行测试时,要求输入的测试数据与样本具有相同的维数,测试数据的个数可任意;
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-05
    • 文件大小:1659
    • 提供者:王轶博
  1. k-means

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  2. 用c程序和matlab分别试验一种k-means改进算法,按照方法选取聚类中心点,事实证明,这种改进是有效的。-Matlab with c procedures and were experimenting with an improved k-means algorithm, in accordance with the method of selecting cluster center, the facts show that this improvement is effective.
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-08
    • 文件大小:59563
    • 提供者:王建梅
  1. midu

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  2. matlab的一种基于密度的聚类方法,和划分方法和中心计算方法比较效果较好-matlab a density-based clustering method, and the division method and the calculation of comparative effectiveness center is better
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:3236
    • 提供者:李政
  1. proj10-01

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  2. 在试验中编写程序实现了K均值聚类算法,K均值聚类的原理是:在训练样本中找到C个聚类中心,每个聚类中心代表一个类的中心。然后将样本归类到与其最近的聚类中心的那一类。 C的选择是通过先验知识或经验选取的。聚类中心是通过算法迭代求得的。-In the test preparation process to achieve a K means clustering algorithm, K means clustering principle is: in the training samples to
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-08
    • 文件大小:1670
    • 提供者:王瑶
  1. Exterme_k_means

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  2. Extreme k-means,被yuboYuan提出,给定初始聚类中心,聚类快。-Extreme k-means,poposed by yuboYuan,the intial center is fixed, faster than traditional k-means
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-06
    • 文件大小:1717
    • 提供者:BoLiu
  1. ISODATA MATLAB编码

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  2. 迭代自组织数据分析算法(Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques Algorithm,ISODATA)与K均值算法有相似之处,即聚类中心的位置同样是通过样本均值的迭代运算决定。不同的是,这种算法在运算的过程中聚类中心数目不是固定不变的,而是反复进行修改,以得到较合理的类别数K,这种修改通过模式类的合并和分裂来实现,合并和分裂在一组预先选定的参数指导下进行。
  3. 所属分类:matlab例程

  1. 691698626subclustinializingfcm

    0下载:
  2. subclutering initializing fcm: 开发语言:matlab 功能:使用减法聚类初始化fcm算法的聚类中心,可以快速找到合适的初始聚类中心(subclutering initializing fcm:)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2017-12-19
    • 文件大小:2048
    • 提供者:ggsdduman
  1. k聚类算法

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  2. 基于matlab的K聚类分析算法,中心聚类对数据进行分类(Matlab based K clustering analysis algorithm)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2018-01-10
    • 文件大小:2048
    • 提供者:初如见
  1. K-means

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  2. K-means算法是硬聚类算法,是典型的基于原型的目标函数聚类方法的代表,它是数据点到原型的某种距离作为优化的目标函数,利用函数求极值的方法得到迭代运算的调整规则。K-means算法以欧式距离作为相似度测度,它是求对应某一初始聚类中心向量V最优分类,使得评价指标J最小。算法采用误差平方和准则函数作为聚类准则函数。(The K-means algorithm is a hard clustering algorithm, which is representative of the prototy
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2018-05-01
    • 文件大小:1024
    • 提供者:Daizy7
  1. FCM,模糊C均值聚类的MATLAB实现[matlab]-FCM

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  2. 模糊c-均值聚类算法 fuzzy c-means algorithm (FCMA)或称( FCM)。在众多模糊聚类算法中,模糊C-均值( FCM) 算法应用最广泛且较成功,它通过优化目标函数得到每个样本点对所有类中心的隶属度,从而决定样本点的类属以达到自动对样本数据进行分类的目的。(Fuzzy c-means algorithm (FCMA) or FCM. Among many fuzzy clustering algorithms, the fuzzy C-means (FCM) algor
  3. 所属分类:数学计算

    • 发布日期:2018-05-03
    • 文件大小:6144
    • 提供者:五道杠骚年
  1. 模拟退火和模糊C均值分类

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  2. 遗传模拟优化初始聚类中心,模糊C均值聚类(Genetic algorithm is used to optimize initial clustering centers and fuzzy C means clustering.)
  3. 所属分类:matlab例程

  1. 聚类算法

    0下载:
  2. matlab聚类算法 聚类(Cluster):相似文档的分组表达方式。在向量空间模型中,用户可以通过 比较查询向量和聚类的中心进行检索,并在聚类中进一步检索以找到最相似的文 档。
  3. 所属分类:matlab例程

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