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针对分类数据, 通过数据对象在属性值上的集中程度定义了新的基于属性值集中度的类内相似度(similarity based on concentration of attribute values, CONC), 用于衡量聚类结果中类内各数据对象之间的相似度; 通过不同类的特征属性值的差异程度定义了基于强度向量差异的类间差异度(dissimilarity based on discrepancy of SVs, DCRP), 用于衡量两个类之间的差异度.基于CONC和DCRP提出了新的分类数据聚类有效性内部评价指标(clustering validation based on concentration of attribute values, CVC), 它具有以下3个特点: (1)在评价每个类内相似度时, 不仅依靠类内各数据对象的特征, 还考虑了整个数据集的信息; (2)采用几个特征属性值的差异评价两个类的差异度, 确保评价过程不丢失有效的聚类信息, 同时可以消除噪音的影响; (3)在评价类内相似度及类间差异度时, 消除了数据对象个数对评价过程的影响.采用加州大学欧文分校提出的用于机器学习的数据库(UCI)进行实验, 将CVC与类别效用(category utility, CU)指标、基于主观因素的分类数据指标(categorical data clustering with subjective factors, CDCS)指标和基于信息熵的内部评价指标(information entropy, IE)等内部评价指标进行对比, 通过外部评价指标标准交互信息(normalized mutual information, NMI)验证内部评价效果.实验表明相对其他内部评价指标, CVC指标可以更有效地评价聚类结果.此外, CVC指标相对于NMI指标, 不需要数据集以外的信息, 更具实用性
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4 分而治之法 5 对分法和反迭代 6 奇异值分解 7 扰动分析
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第一节统计整理概述 第二节统计分组 第三节次数分布 第四节统计表 本章重点 1、统计分组 2、次数分布
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农业院校《试验设计与分析》课程参考资料(数量性状分析方法)数量性状分离分析中分布参数估计的IECM算法
文档格式:PDF 文档大小:268.51KB 文档页数:7
农业院校《试验设计与分析》课程参考资料(数量性状分析方法)植物数量性状遗传体系的分离分析方法研究
文档格式:PDF 文档大小:306.02KB 文档页数:10
农业院校《试验设计与分析》课程参考资料(数量性状分析方法)数量性状分离分析的精确度及其改善途径
文档格式:PDF 文档大小:176.7KB 文档页数:4
农业院校《试验设计与分析》课程参考资料(数量性状分析方法)利用 P1 F1 P2 和 F2 或 F2∶3世代联合的数量性状分离分析
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一、求极限(每小题6分,共12分) 二求导数(每小题6分,共18分)
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一、使用对分法的条件 二、对分法的基本思想 三、对分法求根算法
文档格式:PPT 文档大小:227.5KB 文档页数:15
5.3定积分的换元法和分部积分法 一、定积分的换元法 二、定积分的分部积分法
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