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毕业论文网 > 开题报告 > 计算机类 > 软件工程 > 正文

一种改进的k-means聚类算法开题报告

 2020-04-13 11:04  

1. 研究目的与意义(文献综述)

k-means算法是最常用的一种基于划分的聚类算法,由steinhaus 1955年、lloyed 1957年、ball amp; hall 196由steinhaus 1955年分别在各自的不同的科学研究领域独立提出。但该算法需要事先指定k值,有随机选择初始聚类中心等的缺陷,从而影响了k-means聚类结果的稳定性。

aristidis likas等人提出在多项式时间内最小的值和对应的聚类划分能够得到,并于2002年提出了全局最优的k-means聚类算法。

刘涛等人提出了基于半监督学习的k-means聚类算法的研究,用粒子群算法以及迭代搜索的思想找到优质的聚类中心进行聚类。

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2. 研究的基本内容与方案

(1)基本内容:

学习k-means算法的基本设计、完成程序的编码来实现相应算法。完成改进k-means算法的编程与实现。掌握k-means算法的核心思想,并提高自己的科研编程能力。

(2)预期目标:

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3. 研究计划与安排

(1)2月25日到3月5日:理解毕业设计要求,收集、查阅相关资料后,完成开题报告;翻译英文资料(不少于5000汉字),并交予指导教师检查

(2)3月5日到4月12日:完成系统的框架和方案设计,完成已有先进算法的测试与评估,熟悉算法的实现过程与基本原理,为后面的算法改进做前期准备工作。

(3)4月13日到5月25日:进行算法改进工作,对算法实现进行编码、调试、测试等工作。撰写并修改毕业论文。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1] anil k j. data clustering: 50 years beyond k-means [j]. pattern recognition letters, 2010, 31(8): 651-666.

[2] likas a, vlassis m, verbeek j. the global k-means clustering algorithm [j]. pattern recognition,2003, 36(2): 451-461.

[3] selim s z,al-sultan k s. analysis of global k -means,an incremental heuristic for minimum sum-of-squares clustering [j]. journal of classification,2005(2): 287-310.

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