一种基于自适应的密度峰值聚类方法
公开
摘要

本发明涉及一种基于自适应的密度峰值聚类方法,属于密度聚类的基本算法之一,本发明旨在解决传统的DPC聚类算法中存在的问题,传统的DPC算法对数据进行处理,计算局部密度和最小距离,通过局部密度和最小距离构造决策图,人工选取局部密度和最小距离都较大的点作为聚类中心点,导致聚类的准确度不高,因此针对密度峰值聚类算法不能自适应选取簇的数目,人工选取聚类中心等问题,引入了迪杰特斯拉算法和模糊C‑均值算法,对DPC聚类算法进行改进,从而改善了DPC聚类算法中存在的不足,提高了聚类的精确度,达到优化密度峰聚类算法效果的目的。

基本信息
专利标题 :
一种基于自适应的密度峰值聚类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114611596A
申请号 :
CN202210223360.2
公开(公告)日 :
2022-06-10
申请日 :
2022-03-07
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
田新雨何云斌杨晓秋
申请人 :
哈尔滨理工大学
申请人地址 :
黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号哈尔滨理工大学
代理机构 :
代理人 :
优先权 :
CN202210223360.2
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-06-10 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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