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Hybrid TRS-FA Clustering Approach for Web2.0 Social Tagging System

机译:Web2.0社会标记系统​​的混合TRS-FA聚类方法

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摘要

Social tagging is one of the vital attributes of WEB2.0. The challenge of Web 2.0 is a gigantic measure of information created over a brief time. Tags are broadly used to interpret and arrange the web 2.0 assets. Tag clustering is the procedure of grouping the comparable tags into clusters. The tag clustering is extremely valuable for researching and organizing the web2. 0 resources furthermore critical for the achievement of Social Bookmarking frameworks. In this paper, the authors proposed a hybrid Tolerance Rough Set Based Firefly (TRS-Firefty-K-Means) clustering algorithm for clustering tags in social systems. At that stage, the proposed system is contrastedwith the benchmarkalgorithmK-Meansclusteringand Particle Swarm optimization (PSO) based Clustering technique. The experimental analysis outlines the viability of the suggested methodology.
机译:社交标记是WEB2.0的重要属性之一。 Web 2.0的挑战是在短时间内创建的巨大信息量度。标签广泛用于解释和安排Web 2.0资产。标签聚类是将可比较标签分组为聚类的过程。标签集群对于研究和组织Web2极为有价值。 0个资源对于实现社会书签框架也至关重要。在本文中,作者提出了一种混合的基于容差粗糙集的萤火虫(TRS-Firefty-K-Means)聚类算法,用于在社会系统中对标签进行聚类。在此阶段,将所提出的系统与基于基准算法K-Meansclustering和基于粒子群优化(PSO)的聚类技术进行了对比。实验分析概述了所建议方法的可行性。

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