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【2h】

Joint clustering analysis of attribute and relationship data

机译:属性和关系数据的联合聚类分析

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摘要

Attributes of an object contain its fundamental properties. Attribute data is the main source of clustering information. Although relationship data is an extrinsic property of objects and is at least as important as attribute data, most clustering methods process only one type of characteristic data. However, analyzing attribute and relationship data together in applications such as market segmentation, social network segmentation, and image segmentation can lead to better and more meaningful clustering. In this study, we describe a new algorithm that combines attribute and relationship data for joint clustering analysis. An experimental evaluation demonstrates the usefulness and accuracy of the proposed algorithm when applied to image segmentation.
机译:对象的属性包含其基本属性。属性数据是聚类信息的主要来源。尽管关系数据是对象的外部属性,并且至少与属性数据同等重要,但是大多数聚类方法仅处理一种类型的特征数据。但是,在诸如市场细分,社交网络细分和图像细分等应用程序中一起分析属性和关系数据可以导致更好和更有意义的聚类。在这项研究中,我们描述了一种新的算法,该算法结合了属性和关系数据以进行联合聚类分析。实验评估证明了该算法应用于图像分割的有效性和准确性。

著录项

  • 作者

    Deng Chang;

  • 作者单位
  • 年度 2008
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 English
  • 中图分类

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