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  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

    0下载:
  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. unsupervisedClassification

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  2. 非监督分类程序,MATLAB环境,采用K均值算法,通过初始聚类中心逐次迭代而得到所要分类,并输出分类后的图像。-Non-supervised classification procedures, MATLAB environment, using K-means algorithm, the initial cluster center through successive iterations to be classified, and the output classification im
  3. 所属分类:Other windows programs

    • 发布日期:2017-03-30
    • 文件大小:1369
    • 提供者:邢超凡
  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

    0下载:
  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. PRmatlabprogram

    0下载:
  2. matlab聚类,应用平均值法求新的聚类中心-matlab clustering, the application of the cluster center average method novelty
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:13228
    • 提供者:刘媛
  1. fcm

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  2. 获得3个和4个聚类中心然后进行比较,先用fcm函数进行聚类,聚类成3个和4个类别再进行比较分析-matlab fcm
  3. 所属分类:software engineering

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:2759
    • 提供者:liuyujie
  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. AP聚类

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  2. AP聚类算法是基于数据点间的"信息传递"的一种聚类算法。与k-均值算法或k中心点算法不同,AP算法不需要在运行算法之前确定聚类的个数。(AP clustering algorithm is a kind of clustering algorithm based on "information transfer" between data points. Unlike the k- mean algorithm or the k center point
  3. 所属分类:图形图像处理

    • 发布日期:2018-01-10
    • 文件大小:52224
    • 提供者:WanderKing
  1. 语音聚类示例

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  2. 实验示例是基于语音中的mfcc,语音倒谱特征来进行聚类,先利用训练样本来计算训练样本聚类中心(用到了lbg算法),之后再进行分类。 注意:使用代码时需要自己更改文件路径。(This example is based on the MFCC in speech and the feature of speech Cepstrum to cluster. First, the training sample is used to calculate the training sample clus
  3. 所属分类:语音合成与识别

    • 发布日期:2018-05-01
    • 文件大小:1129472
    • 提供者:啦丿啦
  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. 04657872GAFCM

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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。(Improved genetic algorithm and fuzzy C- means clustering MATLAB source. The fuzzy C- means algorithm is easy to converge to local m
  3. 所属分类:其他

    • 发布日期:2019-09-30
    • 文件大小:1024
    • 提供者:ggsdduman
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