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一种基于SimRank得分的谱聚类算法
被引量:
4
1
作者
李鹏清
李扬定
+2 位作者
邓雪莲
李永钢
方月
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2018年第B11期458-461,467,共5页
传统的谱聚类算法在建立相似度矩阵时仅考虑数据点与点的距离,忽略了数据点之间隐含的内在联系。针对这一问题,提出了一种基于SimRank的谱聚类算法。该算法首先用无向图数据建立邻接矩阵,并计算出基于SimRank的相似度矩阵;然后根据相似...
传统的谱聚类算法在建立相似度矩阵时仅考虑数据点与点的距离,忽略了数据点之间隐含的内在联系。针对这一问题,提出了一种基于SimRank的谱聚类算法。该算法首先用无向图数据建立邻接矩阵,并计算出基于SimRank的相似度矩阵;然后根据相似度矩阵建立拉普拉斯矩阵表达式,对其进行归一化后再进行谱分解;最后对分解得到的特征向量进行k-means聚类。在Zoo等UCI标准数据集上的实验结果表明,所提算法在聚类精确度、标准互信息和纯度3个评价指标上均优于现有的LRR(Low Rank Rrepresentation)等基于距离相似度的谱聚类算法。
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关键词
谱聚类
相似度矩阵
simrank得分
邻接矩阵
拉普拉斯矩阵
K-均值聚类
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职称材料
题名
一种基于SimRank得分的谱聚类算法
被引量:
4
1
作者
李鹏清
李扬定
邓雪莲
李永钢
方月
机构
广西师范大学广西多源信息挖掘与安全重点实验室
广西中医药大学公共卫生与管理学院
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2018年第B11期458-461,467,共5页
基金
国家重点研发计划项目(2016YFB1000905)
国家自然科学基金(61363009
+10 种基金
61672177
61573270
81701780)
广西自然科学/青年基金(2015GXNSFCB139011
2017GXNSFBA198221)
广西多源信息挖掘与安全重点实验室开放基金(16-A-01-01
16-A-01-02)
广西研究生教育创新计划项目(XYCSZ2017064
XYCSZ2017067
YCSW2017065)
广西研究生创新计划项目(YCSW2018094)资助
文摘
传统的谱聚类算法在建立相似度矩阵时仅考虑数据点与点的距离,忽略了数据点之间隐含的内在联系。针对这一问题,提出了一种基于SimRank的谱聚类算法。该算法首先用无向图数据建立邻接矩阵,并计算出基于SimRank的相似度矩阵;然后根据相似度矩阵建立拉普拉斯矩阵表达式,对其进行归一化后再进行谱分解;最后对分解得到的特征向量进行k-means聚类。在Zoo等UCI标准数据集上的实验结果表明,所提算法在聚类精确度、标准互信息和纯度3个评价指标上均优于现有的LRR(Low Rank Rrepresentation)等基于距离相似度的谱聚类算法。
关键词
谱聚类
相似度矩阵
simrank得分
邻接矩阵
拉普拉斯矩阵
K-均值聚类
Keywords
Spectral clustering
Similarity matrix
simrank
score
Adjacency matrix
Laplace matrix
k-means clustering
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于SimRank得分的谱聚类算法
李鹏清
李扬定
邓雪莲
李永钢
方月
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2018
4
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职称材料
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参考文献
引证文献
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