基于Gamma-檢驗(yàn)的聚類分析新度量及應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、在聚類分析的介紹中,隨機(jī)變量的聚類方法研究的比較少。到目前為止,以香農(nóng)信息理論和kolmogorov信息論研究的比較多。同時(shí)這些方法也被廣泛應(yīng)用于隨機(jī)變量的聚類分析。本文作者在分析Gamma-test的方法時(shí),發(fā)現(xiàn)該方法可用來(lái)定義一種新的度量,同時(shí)可應(yīng)用于聚類分析中,得到理想的結(jié)果。 本文一共分五章:第一章用了一些篇幅介紹了當(dāng)前已知的聚類分析的方法?,F(xiàn)今的聚類方法主要集中在兩大塊:一是對(duì)樣品聚類的方法,另一種是對(duì)隨機(jī)變量聚類的方

2、法。前者的研究已經(jīng)很深入,得到許多聚類的方法,而且聚類結(jié)果也很出色。然而,對(duì)隨機(jī)變量的聚類這一塊的研究進(jìn)展還不是很快。關(guān)鍵問(wèn)題在于比較難找到對(duì)兩個(gè)隨機(jī)變量的關(guān)系的度量。很原始的就是用相關(guān)系數(shù)來(lái)度量?jī)蓚€(gè)隨機(jī)變量的關(guān)系。隨后研究比較多的是通過(guò)香農(nóng)信息論的方法或者kolmogorov的信息度量方法來(lái)度量?jī)蓚€(gè)隨機(jī)變量的方法。信息論的應(yīng)用總的來(lái)說(shuō)是成功的。本文也會(huì)在第二章中介紹該方法的-些理論根據(jù),用來(lái)和本文提出的新方法的比較。在第三章中,本文提

3、出由Gamma-test得到的新的距離,并給出了計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)的編程思想。第四章中,作者運(yùn)用一組模擬數(shù)據(jù),通過(guò)新定義的度量來(lái)進(jìn)行聚類,同時(shí)把得到的結(jié)果與用相關(guān)系數(shù)的方法得到的聚類結(jié)果進(jìn)行比較。最后在第五章中,本文討論了對(duì)該新度量能夠繼續(xù)深入研究的地方。 在新定義的度量下,本文給出了計(jì)算機(jī)的程序?qū)崿F(xiàn).程序代碼詳見(jiàn)附錄I。附錄II為用統(tǒng)計(jì)軟件產(chǎn)生隨機(jī)變量的各100個(gè)隨機(jī)數(shù)。附錄Ⅲ為九個(gè)隨機(jī)變量以相關(guān)系數(shù)為度量的相似系數(shù)矩陣。附錄IV為

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