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文檔簡介
1、伴隨著因特網(wǎng)的快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)信息急速膨脹。這些海量的數(shù)據(jù)蘊(yùn)含巨大的價(jià)值,并且主要以文本形式存在。為了實(shí)現(xiàn)對大規(guī)模文本的分析并從中提取有用信息,文本聚類作為文本挖掘技術(shù)的一個(gè)重要分支,得到了深入的研究和快速的發(fā)展。其中K-means作為一種經(jīng)典的聚類算法,具有線性的時(shí)間復(fù)雜度,并且其算法過程簡單易于實(shí)現(xiàn),在大規(guī)模文本處理方面有著廣泛的應(yīng)用。但是其聚類效果很容易受到初始中心的影響,導(dǎo)致陷入局部最優(yōu)解,從而降低聚類結(jié)果的準(zhǔn)確性。
2、> 本文針對 K-means算法的缺點(diǎn)對其初始中心選擇的過程進(jìn)行重點(diǎn)研究,提出了“近鄰”的概念,并以Web文檔為聚類對象,詳細(xì)闡述了文本聚類的整個(gè)過程,包括:文本預(yù)處理、聚類分析和質(zhì)量評價(jià)?;凇敖彙钡乃枷耄疚脑O(shè)計(jì)了一種初始中心選擇的改進(jìn)方法。算法改進(jìn)的思想是使得被選為簇中心的文檔之間具有的較低的相似度,并擁有足夠多的近鄰,從而避免了聚類結(jié)果陷入局部最優(yōu)解的情況,改善了聚類算法的穩(wěn)定性與準(zhǔn)確性。
本文在多個(gè)文檔集上進(jìn)行聚
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