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陈小东
作品数:
2
被引量:26
H指数:2
供职机构:
南京邮电大学计算机学院
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发文基金:
中国博士后科学基金
江苏省博士后科研资助计划项目
国家教育部博士点基金
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
孙力娟
南京邮电大学计算机学院
韩崇
南京邮电大学计算机学院
郭剑
南京邮电大学计算机学院
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陈小东
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计算机科学
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1篇
2016
1篇
2015
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基于模糊聚类的数据流概念漂移检测算法
被引量:4
2016年
针对数据流中可能出现的概念漂移现象,采用改进的FCM算法进行模糊聚类,提出在大小可变的滑动窗口中通过度量相邻窗口之间的差异性来判断是否发生了概念漂移,并给出了相应的处理方法。实验表明该算法能够有效地检测出数据流中的概念漂移现象,具有很好的聚类效果和很高的时间效率。
陈小东
孙力娟
韩崇
郭剑
关键词:
概念漂移
数据流
模糊聚类
一种新的数据流模糊聚类方法
被引量:22
2015年
针对数据流上的聚类任务受到时间、空间限制等问题,该文提出一种基于权值衰减的数据流模糊微簇聚类算法(WDSMC)。该算法使用改进的带权值的模糊C均值算法进行处理,并采用微簇结构和权值时间衰减结构提高聚类质量。实验表明,相对于现有的数据流加权模糊C均值聚类(SWFCM)算法和Stream KM++算法而言,WDSMC算法具有更好的聚类精度。
孙力娟
陈小东
韩崇
郭剑
关键词:
数据挖掘
数据流
模糊C均值聚类
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