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  1. 以K-均值聚类结果为初始解的模拟退火聚类

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  2. 由于K-均值聚类算法局部最优的特点,而模拟退火算法理论上具有全局最优的特点。因此,用模拟退火算法对聚类进行了改进。20组聚类仿真表明,平均每次对K结果值改进8次左右,效果显著。下一步工作:实际上在高温区随机生成邻域是个组合爆炸问题(见本人上载软件‘k-均值聚类算法’所述),高温跳出局部解的概率几乎为0,因此正考虑采用凸包约束进行模拟聚类,相关工作正在进行。很快将奉献给各位朋友。-as K-means clustering algorithm for optimal local character
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:5.64kb
    • 提供者:韩磊
  1. ClusteringanalysisbasedonSOFMnetwork

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  2. 基于自组织特征映射网络的聚类分析,是在神经网络基础上发展起来的一种新的非监督聚类方法,分析了基于自 组织特征映射网络聚类的学习过程,分析了权系数自组织过程中邻域函数和学习步长的一般取值问题,给出了基于自组织 特征映射网络聚类实现的具体算法,并通过实际示例测试,证实了算法的正确性。 -Based on self-organizing feature map network cluster analysis, neural network is developed on the basi
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:35.54kb
    • 提供者:zhaiyaojie
  1. th

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  2. 模糊聚类算法的一部分,加入了邻域信息,可以更好的分割图像-Part of fuzzy clustering algorithm, joined the neighborhood information may be a better image of the partition
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-11
    • 文件大小:614byte
    • 提供者:娟娟
  1. kmeanscluster

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  2. 加油邻域信息的K均值聚类算法,能有有效的去除噪声的干扰,达到好的聚类效果。算法的速度快,执行效率高-K-means clustering algorithms.
  3. 所属分类:Mathimatics-Numerical algorithms

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:100.68kb
    • 提供者:张飞
  1. b

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  2. :DBSCAN是一个基于密度的聚类算法。该算法将具有足够高密度的区域划分为簇,并可以在带有“噪声”的空间数 据库中发现任意形状的聚类。但DtLqCAN算法没有考虑非空间属性,且DBSCAN算法需扫描空间数据库中每个点的e一 邻域来寻找聚类,这使得DBSCAN算法的应用受到了一定的局限。文中提出了一种基于DBSCAN的算法,可以处理非空 间属性,同时又可以加快聚类的速度。-: DBSCAN is a density-based clustering algorithm. The alg
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-24
    • 文件大小:210kb
    • 提供者:sdc
  1. matlab 蚁群算法ACO_feature_selection

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  2. 蚁群算法用与特征选择,针对传统蚁群聚类算法收敛速度过慢的问题,提出一种对蚁群算法进行改进的聚类算法。而数据的高维使数据具有稀疏、不可聚集等特性,使聚类算法实验效果精度低和耗时大,将邻域特征选择与聚类算法结合,提出了一种蚁群聚类优化的邻域特征选择算法(Ant colony algorithm and feature selection)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2017-12-28
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:lpoi
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