WeDIV – An improved k-means clustering algorithm with a weighted distance and a novel internal validation index
Designing appropriate similarity metrics (distance) and estimating the optimal number of clusters have been two important issues in cluster analysis. This study proposed an improved k-means clustering algorithm involving a Weighted Distance and a novel Internal Validation index (WeDIV). The weighted...
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| Veröffentlicht in: | Egyptian informatics journal Jg. 23; H. 4; S. 133 - 144 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier B.V
01.12.2022
Elsevier |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1110-8665, 2090-4754 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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