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Spectral clustering using sequential matrix compression

机译:使用顺序矩阵压缩的光谱聚类

摘要

A clustering system generates an original Laplacian matrix representing objects and their relationships. The clustering system initially applies an eigenvalue decomposition solver to the original Laplacian matrix for a number of iterations. The clustering system then identifies the elements of the resultant eigenvector that are stable. The clustering system then aggregates the elements of the original Laplacian matrix corresponding to the identified stable elements and forms a new Laplacian matrix that is a compressed form of the original Laplacian matrix. The clustering system repeats the applying of the eigenvalue decomposition solver and the generating of new compressed Laplacian matrices until the new Laplacian matrix is small enough so that a final solution can be generated in a reasonable amount of time.
机译:聚类系统生成代表对象及其关系的原始拉普拉斯矩阵。聚类系统首先将特征值分解求解器应用于原始拉普拉斯矩阵,进行多次迭代。聚类系统然后识别所得特征向量的稳定元素。然后,聚类系统将原始拉普拉斯矩阵的元素与所标识的稳定元素相对应,并形成一个新的拉普拉斯矩阵,该矩阵是原始拉普拉斯矩阵的压缩形式。聚类系统重复应用特征值分解求解器并生成新的压缩拉普拉斯矩阵,直到新的拉普拉斯矩阵足够小,从而可以在合理的时间内生成最终解。

著录项

  • 公开/公告号US7974977B2

    专利类型

  • 公开/公告日2011-07-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 TIE-YAN LIU;BIN GAO;WEI-YING MA;

    申请/专利号US20070743942

  • 发明设计人 TIE-YAN LIU;BIN GAO;WEI-YING MA;

    申请日2007-05-03

  • 分类号G06F7/00;G06F17/30;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 18:08:16

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