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The heterogeneous cluster ensemble method using hubness for clustering text documents

机译:使用中心度对文本文档进行聚类的异构聚类集成方法

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摘要

We propose a cluster ensemble method to map the corpus documents into the semantic space embedded in Wikipedia and group them using multiple types of feature space. A heterogeneous cluster ensemble is constructed with multiple types of relations i.e. document-term, document-concept and document-category. A final clustering solution is obtained by exploiting associations between document pairs and hubness of the documents. Empirical analysis with various real data sets reveals that the proposed meth-od outperforms state-of-the-art text clustering approaches.
机译:我们提出了一种群集集成方法,将语料库文档映射到Wikipedia中嵌入的语义空间,并使用多种类型的特征空间对它们进行分组。具有多种类型的关系,即文档项,文档概念和文档类别,构造了一个异构集群集合。通过利用文档对和文档中心之间的关联,可以获得最终的聚类解决方案。对各种真实数据集的经验分析表明,所提出的方法优于最新的文本聚类方法。

著录项

  • 作者

    Hou Jun; Nayak Richi;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
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