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ISSN: 2333-9721
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引入共享近邻加权图的chameleon算法

Keywords: 共享近邻加权图,最小二分,网络模块性评价函数,结构等价相似度,内聚度度量函数

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Abstract:

?针对chameleon算法中采用距离函数度量数据点间的相似度,导致距离相近的两个点可能仅拥有很少的共同特征,最小二分实际操作困难,合并时需要人工指定阈值以及一旦合并完成后不能撤销的问题,对chameleon算法进行改进,提出一种引入共享近邻加权图(wsnng)的chameleon算法。该算法以数据对象间的共享近邻数来衡量相似度,进一步构造wsnng,再利用网络模块性评价函数指导最小二分,然后以结构等价相似度作为合并的依据,最后通过引入内聚度度量函数解决合并后不能撤销的问题。在uci数据集及4个二维人造数据集上的实验结果表明,该算法在聚类精度和运行时间方面具有更好的效果。

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