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优化初始中心的模糊C-均值(FCM)算法
引用本文:江克勤,施培蓓.优化初始中心的模糊C-均值(FCM)算法[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2009,32(5).
作者姓名:江克勤  施培蓓
作者单位:1. 安庆师范学院,计算机与信息学院,安徽,安庆,246011
2. 合肥师范学院,现代教育技术中心,安徽,合肥,230601
基金项目:国家自然科学基金,安庆市科学技术局重点科技计划 
摘    要:文章针对模糊C-均值(FCM)算法对初始中心敏感的缺点,通过计算样本的权重,提出基于权重的初始中心选取算法,选取有代表性的样本作为初始聚类中心,给出优化初始聚类中心的FCM算法.与传统算法比较,改进算法可以得到较稳定的结果,并且提高了聚类的准确率;实验证明了改进算法的有效性.

关 键 词:聚类  模糊C均值  权重  聚类中心

Optimized initial centers for fuzzy C-means algorithm
JIANG Ke-qin,SHI Pei-bei.Optimized initial centers for fuzzy C-means algorithm[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2009,32(5).
Authors:JIANG Ke-qin  SHI Pei-bei
Institution:1.School of Computer and Information;Anqing Teachers College;Anqing 246011;China;2.Modern Education Technolgy Center;Hefei Teachers College;Hefei 230601;China
Abstract:The fuzzy C-means(FCM) algorithm is sensitive to initial clustering centers.This paper introduces an initial center selecting algorithm based on the weight through computing the sample weight and selecting representative samples as initial clustering centers.The optimized initial centers are presented for the FCM algorithm.In comparison with traditional algorithms,the presented algorithm can get more steady cluster results,and the clustering accuracy is also improved.Experiment shows the effectiveness of th...
Keywords:clustering  fuzzy C-means  weight  clustering center  
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