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属性抽出に基づく結果解釈を目的としたクラスタリング手法の検討

机译:基于属性提取的结果解释聚类方法的检验

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摘要

大規模データを扱うデータマイニングにおいては,分類結果を得るのみならず,得られたクラスタリング結果を解釈することが目指すものである.クラスタリングの結果得られた個々のクラスタを解釈することが必要であり,K平均法(K-means法)を代表とする従来手法を用いた場合には,分類を主眼に置いた手法であるため,クラスタリング結果を受けて推察することが要求される.本報告では,クラスタを特徴づける属性をクラスタリング結果から自動で抽出することによって,クラスタリング結果の解釈を容易にするクラスタリング手法を提案する.提案法は,クラスタの特徴を部分空間で記述して部分空間どうしの距離が最大となるようにクラスタリングを行った後に,得られた部分空間を用いてクラスタを特徴付ける属性を自動で抽出する方法である.実験によって本手法の有効性を示す.
机译:在处理大规模数据的数据挖掘中,目标不仅是获得分类结果,而且还要解释获得的聚类结果。有必要解释作为聚类结果而获得的各个聚类,并且当使用由K平均方法(K-means方法)表示的常规方法时,它是一种专注于分类的方法。 ,需要根据聚类结果进行推断。在本报告中,我们提出了一种聚类方法,该方法可通过自动从聚类结果中提取表征聚类的属性来促进对聚类结果的解释。所提出的方法是这样一种方法,其中在子空间中描述聚类的特征,执行聚类以使子空间之间的距离最大化,然后使用所获得的子空间自动提取表征聚类的属性。在那儿。实验证明了该方法的有效性。

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