[发明专利]基于全局位置的模糊c均值聚类算法实现SEO技术在审
申请号: | 201710040713.4 | 申请日: | 2017-01-19 |
公开(公告)号: | CN106897377A | 公开(公告)日: | 2017-06-27 |
发明(设计)人: | 金平艳 | 申请(专利权)人: | 四川用联信息技术有限公司 |
主分类号: | G06F17/30 | 分类号: | G06F17/30;G06K9/62 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610054 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 基于全局位置的模糊c均值聚类算法实现SEO技术,根据企业业务确定核心关键词,搜索关键词对应的数据项,如本国每月搜索量、竞争程度和估算每次点击费用等,对上述关键词集合进行再降维处理,每个关键词用一五维向量表示,即增加首页网页数和总搜索页面数,进而由五维再降为四维,基于全局位置的模糊c均值聚类算法对上述关键词聚类,再根据企业具体情况,选择适合自己的关键词优化策略,本发明设立了一个全局最优位置作为参考点,得到的结果更加准确,数据处理效果好,降低了人为误差,结合模糊c均值聚类算法,避免了聚类过早收敛,同时减少了整个网站优化工作量,运行时间复杂度低,处理速度更快,可以快速提升关键词排名。 | ||
搜索关键词: | 基于 全局 位置 模糊 均值 算法 实现 seo 技术 | ||
【主权项】:
基于全局位置的模糊c均值聚类算法实现SEO技术,本发明涉及语义网络技术领域,具体涉及基于全局位置的模糊c均值聚类算法实现SEO技术,其特征是,包括如下步骤:步骤1:根据企业业务确定核心关键词,利用搜索引擎搜集相关关键字,这些关键字在搜索引擎中有相应数据项,如本国每月搜索量、竞争程度和估算每次点击费用(CPC)等步骤2:结合企业产品和市场分析,筛选降维上述搜索到的相关关键字集合;步骤3:针对筛选降维后的关键词集合,通过搜索引擎搜索关键词对应的页面,这里记录首页网页数和总搜索页面数,即每个关键词由五维向量再降维为四维的,其具体计算过程如下:这里相关关键词个数为m,既有下列矩阵:、、、、依次为第i个关键词对应的本国每月搜索量、竞争程度、估算每次点击费用(CPC)、首页网页数、总搜索页面数再降维为四维,即为搜索效能,为价值率,即为下式:步骤4:基于全局位置的模糊c均值聚类算法,对上述关键词进行聚类处理,其具体子步骤如下:步骤4.1:利用基于领域的k‑means算法初始化为c类步骤4.2:用值[0,1]间的随机数初始化隶属矩阵J,使其满足隶属的整个约束条件;步骤4.3:初始化每一个领域目标函数,构建c类总目标函数,综合隶属约束条件,构建m个方程组,对其进行求解,即可得聚类结果;步骤4.4:利用下式判定函数的结果,重新计算各簇中心;步骤4.5:如果簇中心发生变化,则转到步骤4.2,重新计算隶属矩阵J,否则迭代结束,输出聚类结果步骤5:根据企业具体情况,综合关键词效能优化和价值率优化,选择合适的关键词优化策略达到网站优化目标。
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