论文研究-一种CF树结合KNN图划分的文本聚类算法.pdf

时间:2022-09-30 10:09:16
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文件名称:论文研究-一种CF树结合KNN图划分的文本聚类算法.pdf
文件大小:595KB
文件格式:PDF
更新时间:2022-09-30 10:09:16
论文研究 为了提升文本聚类效果,改善传统聚类算法在参数设定,稳定性等方面存在的不足,提出新的文本聚类算法TCBIBK(a Text Clustering algorithm Based on Improved BIRCH and K-nearest neighbor)。该算法以BIRCH聚类算法为原型,聚类过程中除判断文本对象与簇的距离外,增加判断簇与簇之间的距离,采取主动的簇合并或分裂,设置动态的阈值。同时结合KNN分类算法,在保证良好聚类效率前提下提升聚类稳定性,将TCBIBK算法应用于文本聚类,能够提高文本聚类效果。对比实验结果表明,该算法聚类有效性与稳定性都得到较大提高。

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