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1. 基于自适应近邻参数的密度峰聚类算法
周欢欢, 郑伯川, 张征, 张琦
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (5): 1464-1471.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021050753
摘要261)   HTML14)    PDF (5873KB)(96)    收藏

针对基于共享最近邻的密度峰聚类算法中的近邻参数需要人为设定的问题,提出了一种基于自适应近邻参数的密度峰聚类算法。首先,利用所提出的近邻参数搜索算法自动获得近邻参数;然后,通过决策图选取聚类中心;最后,根据所提出的代表点分配策略,先分配代表点,后分配非代表点,从而实现所有样本点的聚类。将所提出的算法与基于共享最近邻的快速密度峰搜索聚类(SNN?DPC)、基于密度峰值的聚类(DPC)、近邻传播聚类(AP)、对点排序来确定聚类结构(OPTICS)、基于密度的噪声应用空间聚类(DBSCAN)和K-means这6种算法在合成数据集以及UCI数据集上进行聚类结果对比。实验结果表明,所提出的算法在调整互信息(AMI)、调整兰德系数(ARI)和FM指数(FMI)等评价指标上整体优于其他6种算法。所提算法能自动获得有效的近邻参数,且能较好地分配簇边缘区域的样本点。

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2. 基于随机分块的稀疏子空间聚类方法
张琦, 郑伯川, 张征, 周欢欢
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (4): 1148-1154.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021071271
摘要241)   HTML9)    PDF (734KB)(79)    收藏

针对稀疏子空间聚类(SSC)方法聚类误差大的问题,提出了基于随机分块的SSC方法。首先,将原问题数据集随机分成几个子集,构建几个子问题;然后,采用交替方向乘子法(ADMM)分别求得几个子问题的系数矩阵,之后将几个系数矩阵扩充成与原问题一样大小的系数矩阵,并整合成一个系数矩阵;最后,根据整合得到的系数矩阵计算得到一个相似矩阵,并采用谱聚类(SC)算法获得原问题的聚类结果。相较于稀疏子空间聚类(SSC)、随机稀疏子空间聚类(S3COMP-C)、基于正交匹配追踪的稀疏子空间聚类(SSCOMP)、谱聚类(SC)和K均值(K-Means)算法中的最优算法,基于随机分块的SSC方法将子空间聚类误差平均降低了3.12个百分点,且其互信息、兰德指数和熵3个性能指标都明显优于对比算法。实验结果表明基于随机分块的SSC方法能降低子空间聚类误差,改善聚类性能。

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3. 基于SilkTest和XML的通用高效的用户界面测试方法
何浩 程春玲 张征宇 张登银
计算机应用    2013, 33 (01): 258-261.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2013.00258
摘要716)      PDF (646KB)(457)    收藏
在软件测试中,用户界面(UI)测试是保证软件质量、提高软件可靠性的不可或缺的一部分。针对句柄识别UI的测试方法缺乏稳定性和通用性,通过引入可扩展标记语言(XML),提出了一种基于XML对UI控件识别并测试的改进方法。利用XML处理数据便捷的特点,结合自动化测试工具SilkTest,对传统UI测试进行了改进。并且根据所提方法,针对AutoCAD产品多语言多版本的特点,设计了对其系列产品对话框的自动化测试方案。实验结果表明,改进后的方法能够缩短控件的识别时间,减少了测试脚本的冗余量,提高了测试的效率,也提高了UI识别的稳定性。
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4. 基于情感词汇本体的主观性句子倾向性计算
王晓东 王娟 张征
计算机应用    2012, 32 (06): 1678-1681.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2012.01678
摘要903)      PDF (774KB)(489)    收藏
如何有效提取句子的主观信息,计算主观性句子倾向性,并对其情感进行细粒度分析,成为一个热门的研究话题。提出了一种基于情感本体的主观性句子倾向性分析方法,分析句子的上下文语义关系,建立规则集。依据情感词汇本体和规则集,提出连续三词词类组合(3-POS)模型识别主观性句子,最后计算主观性句子倾向性值。实验结果表明,该模型对主观性句子的倾向性进行识别和计算的准确率达到81.02%。
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