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1)  k-means clustering algorithm based on genetic algorithm
基于遗传算法的k-means聚类方法
2)  IGKA
改进的遗传k-means算法
3)  K-means clustering algorithm
K-means聚类算法
1.
Research on a method for building up a patent map based on k-means clustering algorithm
基于k-means聚类算法的专利地图制作方法研究
2.
In order to obtain better clustering results,after analyzing the advantages and disadvantages of hierarchical and k-means clustering algorithms,a new algorithm which combines the advantages of hierarchical and k-means clustering algorithms is proposed.
改进算法将分层聚类和k-means聚类算法的优点相结合,首先采用分层聚类,得到一个初始的聚类结果,然后应用k-means聚类算法继续聚类。
3.
The complexity of time and spatial is becoming the difficulty of K-Means clustering algorithm while it deals with the huge amounts of data sets.
K-Means聚类算法在面对海量数据时,时间和空间的复杂性已成为K-Means聚类算法的瓶颈。
4)  Adaptive K-means Clustering Algorithm
Adaptive K-means聚类算法
5)  The k-means clustering algorithm
K-means聚类方法
6)  improved k-means clustering algorithms
改进型K-means聚类算法
补充资料:数值遗传算法
分子式:
CAS号:

性质:基于自然界生物进化机制的一种全局最优化方法。在遗传算法中,被研究体系的响应曲面看作为一个群体,响应曲面上的每一个点作为群体中的一个个体,个体用多维向量或矩阵来描述,组成矩阵的和向量的参数(元素)相应于生物中组成染色体的基因。染色体用固定长度的二进制位串(bit string)表示。通过交换(染色体基因交换)、突变(改变染色体基因)等遗传操作,在参数的一定范围内进行随机搜索,不断改善数据结构,构造出不同的向量,相当于得到了被研究问题的不同的解(一个个体相当于一个解)。目标函数较优的点被保留,较差的点被淘汰,最后达到全局最优化。

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参考词条