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摘 要:針對電力企業(yè)營銷異常數(shù)據(jù)自動(dòng)校核的效率問題,本文提出一種基于改進(jìn)K-means算法的設(shè)計(jì)方案。通過優(yōu)化K-means算法,采用自然最近鄰搜索和相對密度度量,解決了低密度區(qū)域簇識別難題,對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行精確聚類。同時(shí),本設(shè)計(jì)方案關(guān)注數(shù)據(jù)的一致性、唯一性和完整性,保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量。試驗(yàn)結(jié)果表明,與傳統(tǒng)K-means自動(dòng)校核方法相比,本方案顯著縮短了校核時(shí)間,提高了自動(dòng)校核效率。(剩余5341字)
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基于改進(jìn)K-means的電力企業(yè)營銷數(shù)據(jù)異常校核設(shè)計(jì)
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