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Mixed Mode Data Clustering: An Approach Based on Tetrachoric Correlations

机译:混合模式数据聚类:一种基于四轮系相关的方法

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摘要

In this paper we face the problem of clustering mixedmode data by assuming that the observed binary variables aregenerated from latent continuous variables. We perform a principalcomponents analysis on the matrix of tetrachoric correlations and wethen estimate the scores of each latent variable and construct adata matrix with continuous variables to be used in fully Guassianmixture models or in the k-means cluster analysis. The calculationof the expected a posteriori (EAP) estimates may proceed by simplyconsidering a limited number of quadrature points. Results on asimulation study and on a real data set are reported.
机译:在本文中,我们通过假设观察到的二进制变量从潜在连续变量中获得了观察到的二进制变量来面对聚类混合码数据的问题。我们对四轮系统相关矩阵进行了校准分析,并旨在估计每个潜在变量的分数,并用连续变量构建Adata矩阵,以便在完全吉斯氏植物模型中或在K均值集群分析中使用。预期的后验(EAP)估计的计算可以通过简单地进行有限数量的正交点进行。报告了刺略研究和实际数据集的结果。

著录项

  • 作者

    Isabella Morlini;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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