A k-Deviation Density Based Clustering Algorithm
Due to the adoption of global parameters, DBSCAN fails to identify clusters with different and varied densities. To solve the problem, this paper extends DBSCAN by exploiting a new density definition and proposes a novel algorithm called k-deviation density based DBSCAN (kDDBSCAN). Various datasets...
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| Veröffentlicht in: | Mathematical problems in engineering Jg. 2018; H. 2018; S. 1 - 16 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Cairo, Egypt
Hindawi Publishing Corporation
01.01.2018
Hindawi John Wiley & Sons, Inc |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1024-123X, 1563-5147 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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