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基于随机投影的K-means算法研究

     

摘要

对于大量的高维训练数据,数据降维是提高存储和计算效率、避免维数灾难的有效手段。提出了一种方法:首先基于随机投影理论对原始数据集进行随机投影变换,将数据集矩阵A映射为ā,而后再对矩阵ā执行K-means聚类算法,这样不仅能降低数据集的维度,同时也能减少执行K-means算法的时间,并且能够保证良好的聚类效果。最后在人工数据集和面部图像数据集上的仿真实验验证了该理论的有效性和准确性。

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