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  • 简介:本文依据群体语言评价信息特点,基于二元语义信息处理、理想点评价模型及聚类分析等方法,给出了基于二元语义评价信息并适用于层次结构的个体优势特征识别方法;对某企业的文化优势特征进行识别,演示了方法的使用过程,并说明了所提方法的可行性和有效性。从二元语义的评价信息中,本方法能够比较充分地挖掘和体现被测行为主体的个体优势特征,能够为决策者提供多种维度的决策信息。

  • 标签: 系统评价 竞优评析 识别方法 个体优势特征 二元语义
  • 简介:针对采用经典划分思想的聚类算法以一个点来代表类的局限,提出一种基于泛中心的分类属性数据聚类算法。该算法通过定义包含多个点的泛中心来代表类,能够体现出类的数据分布特征,并进一步提出泛中心距离及类间距离度量的新方法,给出泛中心的确定方法及基于泛中心进行对象到类分配的聚类策略,一般只需一次划分迭代就能得到最终聚类结果。将泛中心算法应用到四个基准数据集,并与著名的划分聚类算法K-modes及其两种改进算法进行比较,结果表明泛中心算法聚类正确率更高,迭代次数更少,是有效可行的。

  • 标签: 聚类算法 泛化中心 分类属性 K-modes