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Dirichlet混合样本的EM算法与动态聚类算法比较
被引量:
5
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作者
夏棒
emilion richard
王惠文
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期1805-1811,共7页
Dirichlet分布是一类包含正参数向量的连续多元概率分布,在比例结构问题中具有广泛的应用。针对Dirichlet混合样本的聚类问题,进行了最大期望(EM)算法和动态聚类算法研究。首先,推导其数学过程,并给出算法迭代步骤。然后,利用数字仿真实...
Dirichlet分布是一类包含正参数向量的连续多元概率分布,在比例结构问题中具有广泛的应用。针对Dirichlet混合样本的聚类问题,进行了最大期望(EM)算法和动态聚类算法研究。首先,推导其数学过程,并给出算法迭代步骤。然后,利用数字仿真实验,比较了EM算法与动态聚类算法两种机器学习算法在Dirichlet混合样本中的聚类效果。最后,计算对数似然函数值、程序运行时间、收敛迭代次数、聚类正确率、真正率(TPR)和假正率(FPR) 6个评价指标。仿真实验结果表明,EM算法聚类正确率更高但是运算效率相对较低,而动态聚类算法运算效率较高但是损失了部分聚类正确率。因此,实际应用中建议综合权衡聚类正确率与运算效率的相对需求后,再选取合适算法进行Dirichlet混合样本聚类。
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关键词
Dirichlet分布
混合样本
最大期望(EM)算法
动态聚类
机器学习
原文传递
题名
Dirichlet混合样本的EM算法与动态聚类算法比较
被引量:
5
1
作者
夏棒
emilion richard
王惠文
机构
中国工商银行博士后科研工作站
奥尔良大学MAPMO研究所
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期1805-1811,共7页
基金
国家自然科学基金(71420107025)~~
文摘
Dirichlet分布是一类包含正参数向量的连续多元概率分布,在比例结构问题中具有广泛的应用。针对Dirichlet混合样本的聚类问题,进行了最大期望(EM)算法和动态聚类算法研究。首先,推导其数学过程,并给出算法迭代步骤。然后,利用数字仿真实验,比较了EM算法与动态聚类算法两种机器学习算法在Dirichlet混合样本中的聚类效果。最后,计算对数似然函数值、程序运行时间、收敛迭代次数、聚类正确率、真正率(TPR)和假正率(FPR) 6个评价指标。仿真实验结果表明,EM算法聚类正确率更高但是运算效率相对较低,而动态聚类算法运算效率较高但是损失了部分聚类正确率。因此,实际应用中建议综合权衡聚类正确率与运算效率的相对需求后,再选取合适算法进行Dirichlet混合样本聚类。
关键词
Dirichlet分布
混合样本
最大期望(EM)算法
动态聚类
机器学习
Keywords
Dirichlet distribution
mixture sample
expectation marimization(EM) algorithm
dynamical clustering
machine learning
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Dirichlet混合样本的EM算法与动态聚类算法比较
夏棒
emilion richard
王惠文
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
原文传递
已选择
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参考文献
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