基于最小生成森林的分裂-合并聚类算法研究.pdf

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上海师范大学硕士学位论文摘要

摘要

聚类旨在归纳相近数据,区分差异点。现实数据通常是复杂的,形态各异、

分布不均、密度分布不均,致使传统聚类方法受限。噪声干扰亦加剧聚类难度,

影响聚类精度与稳健性。为解决上述问题,本文提出结合对称比与距离比的离群

点检测算法,并设计了一种基于最小生成森林(MSF)的新型分裂-合并聚类算法。

本研究的主要贡献可归纳如下:

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