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一种改进的K—means算法最佳聚类数确定方法

引用
对BWP方法进行研究,从嵌入式NSTL个性化推荐的文本聚类需求入手,分析BWP方法的不足,提出一种改进的K—means算法最佳聚类数确定方法。对单一样本类的类内距离计算方法进行优化,扩展BWP方法适用的聚类数范围,使原有局部最优的聚类数优化为全局最优。实验结果可以验证该方法具有良好性能。

K—means聚类聚类数文本聚类推荐系统

TP18;G350(自动化基础理论)

2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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