首页 期刊 计算机工程与科学 多路径高斯核模糊C均值聚类算法 【正文】

多路径高斯核模糊C均值聚类算法

作者:文传军; 汪庆淼 常州工学院数理与化工学院; 江苏常州213002; 苏州大学计算机学院; 江苏苏州215021
核方法   模糊聚类   高斯核   聚类中心   多路径迭代  

摘要:聚类算法单一迭代路径限制了参数优值的搜索。提出一种多路径高斯核模糊C均值聚类算法(MGKFCMs),MGKFCMs算法首先取核目标函数及模糊隶属度函数中的核函数为高斯核函数;然后利用梯度法得到聚类中心迭代公式,并基于该迭代公式和粒子群算法作聚类中心的并行参数迭代,在每一次聚类迭代时,选择聚类目标函数值小的路径作为参数迭代最终路径。对比分析了MGKFCMs算法的相关性质,通过仿真实验验证了所提算法的有效性。

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