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作者:

洪敏 (洪敏.) | 贾彩燕 (贾彩燕.) | 李亚芳 (李亚芳.) | 于剑 (于剑.)

收录:

CQVIP PKU CSCD

摘要:

大数据时代,人类收集、存储、传输、管理数据的能力日益提高,各行各业已经积累了大量的数据资源,这些数据常呈现出多源性和异构性.如何对这些多源数据进行有效的聚类(也称为多视图聚类)已成为当今机器学习研究关注的焦点之一.现有的多视图聚类算法主要从"全局"角度关注不同视图和特征对簇结构的贡献,没有考虑不同样本间存在的"局部"信息间的差异.因此,提出一种新的多视图样本加权聚类算法(sample-weighted multi-view clustering, SWMVC),该算法对每个样本的不同视图进行加权,采用交替方向乘子法自适应学习样本权值,不仅可以学习不同样本点间不同视图权重的"局部"差异,还可以从...

关键词:

K-means 多视图 数据挖掘 样本权重 聚类

作者机构:

  • [ 1 ] 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室(北京交通大学)
  • [ 2 ] 北京交通大学计算机与信息技术学院
  • [ 3 ] 北京工业大学信息学部

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来源 :

计算机研究与发展

年份: 2019

期: 08

卷: 56

页码: 1677-1685

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