模式识别与人工智能
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模式识别与人工智能  2007, Vol. 20 Issue (4): 558-564    DOI:
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分层模糊最小最大聚类算法*
杨静1,高隽1,2,徐小红1,刘旭1
1.合肥工业大学 计算机与信息学院 图像信息处理研究室 合肥 230009
2.中国科学院合肥智能机械研究所 仿生感知与控制研究中心 合肥 230031
Hierarchical Fuzzy MinMax Clustering Algorithm
YANG Jing1, GAO Jun1,2, XU XiaoHong1, LIU Xu1
1.Laboratory of Image Information Processing, School of Computer and Information, Hefei University of Technology, Hefei 230009
2.Center of Biomimetic Sensing and Control Research, Institute of Intelligent Machines, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031

全文: PDF (411 KB)   HTML (1 KB) 
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摘要 聚类是非监督学习的关键问题.本文在模糊最小最大聚类网络(FMMCN)和分层聚类思想的基础上,提出一种分层模糊最小最大聚类算法.与目前的常用聚类算法相比,该方法可以根据问题需要动态确定聚类数目,并克服FMMCN样本输入次序依赖性的缺陷.对相关数据集的实验结果表明该方法具有优良的聚类性能.
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作者相关文章
杨静
高隽
徐小红
刘旭
关键词 非监督学习聚类模糊最小最大聚类网络(FMMCN)分层模糊最小最大聚类(HFMM)    
Abstract:Clustering is considered as the most important problem of unsupervised learning. A Hierarchical Fuzzy MinMax Clustering Algorithm (HFMM) is presented based on the original Fuzzy MinMax Clustering Neural Network (FMMCN) and hierarchical clustering. Compared with the existing methods for clustering, the proposed algorithm dynamically determines the number of clusters to meet the demands of the problem. Moreover it overcomes the shortcomings of FMMCNorder dependent. Experimental results on three databases demonstrate that HFMM has high clustering performance.
Key wordsUnsupervised Learning    Clustering    Fuzzy MinMax Clustering Neural Network (FMMCN)    Hierarchical Fuzzy MinMax Clustering (HFMM)   
收稿日期: 2006-03-21     
ZTFLH: TP391  
基金资助:国家自然科学基金资助项目(No. 60575028, 60175011)
作者简介: 杨静,女,1982年生,硕士研究生,主要研究方向为模式识别、人工神经网络.Email:lene_young@163.com.高隽,男,1963年生,教授,博士生导师,主要研究方向为图像处理、模式识别、神经网络理论及应用、光电信息处理、智能信息处理.徐小红,男,1976年生,博士研究生,主要研究方向为模式识别、智能信息处理、成像系统分析.刘旭,男,1965年生,博士研究生,主要研究方向为模式识别、人工智能.
引用本文:   
杨静,高隽,徐小红,刘旭. 分层模糊最小最大聚类算法*[J]. 模式识别与人工智能, 2007, 20(4): 558-564. YANG Jing , GAO Jun , XU XiaoHong , LIU Xu. Hierarchical Fuzzy MinMax Clustering Algorithm. , 2007, 20(4): 558-564.
链接本文:  
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