DISCERN: diversity-based selection of centroids for k-estimation and rapid non-stochastic clustering

One of the applications of center-based clustering algorithms such as K-means is partitioning data points into K clusters. In some examples, the feature space relates to the underlying problem we are trying to solve, and sometimes we can obtain a suitable feature space. Nevertheless, while K-means i...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of machine learning and cybernetics Jg. 12; H. 3; S. 635 - 649
Hauptverfasser: Hassani, Ali, Iranmanesh, Amir, Eftekhari, Mahdi, Salemi, Abbas
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Berlin/Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 01.03.2021
Springer Nature B.V
Schlagworte:
ISSN:1868-8071, 1868-808X
Online-Zugang:Volltext
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