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大数据集快速均值漂移谱聚类算法

来源期刊:控制与决策2010年第9期

论文作者:钱鹏江 王士同 邓赵红

文章页码:1307 - 1312

关键词:密度估计;均值漂移;谱聚类;时间复杂度;图像分割;

摘    要:均值漂移谱聚类(MSSC)算法为模式识别聚类任务提供了一种较新的方案.然而由于其内嵌均值漂移过程的时间复杂度与样本容量呈平方关系,其在大数据集环境的实用性受到大大削弱.利用快速压缩集密度估计器(FRSDE)替代Parren窗密度估计式(PW)并融合基于图的松弛聚类(GRC)方法,提出了快速均值漂移谱聚类(FMSSC)算法.相比原MSSC,该算法的总体渐进时间复杂度与样本容量呈线性关系,并具有自适应性和便捷性.

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大数据集快速均值漂移谱聚类算法

钱鹏江,王士同,邓赵红

江南大学信息工程学院

摘 要:均值漂移谱聚类(MSSC)算法为模式识别聚类任务提供了一种较新的方案.然而由于其内嵌均值漂移过程的时间复杂度与样本容量呈平方关系,其在大数据集环境的实用性受到大大削弱.利用快速压缩集密度估计器(FRSDE)替代Parren窗密度估计式(PW)并融合基于图的松弛聚类(GRC)方法,提出了快速均值漂移谱聚类(FMSSC)算法.相比原MSSC,该算法的总体渐进时间复杂度与样本容量呈线性关系,并具有自适应性和便捷性.

关键词:密度估计;均值漂移;谱聚类;时间复杂度;图像分割;

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