摘要:针对传统Kohonen自组织特征映射(SOFM)神经网络模型结构需预先指定的限制,提出一种新的树形动态自组织映射(TGSOM)神经网络,当用于
数据挖掘时该网络以其生成速度快可视性好具有显著优越性.该文详尽描述了该网络模型的生成算法,研究了算法中扩展因子的作用.扩展因子与训练样本数据的维数无关,其作用是控制网络的生长.扩展因子可以反映数据聚类的精度,即扩展因子值的大小与聚类精度的高低成正比.在聚类的不同阶段使用大小不等的扩展因子还可以实现层次聚类.
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