Semi-supervised clustering with discriminative random fields

Semi-supervised clustering exploits a small quantity of supervised information to improve the accuracy of data clustering. In this paper, a framework for semi-supervised clustering is proposed. This framework is capable of integrating with a traditional clustering algorithm seamlessly, and particula...

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Veröffentlicht in:Pattern recognition Jg. 45; H. 12; S. 4402 - 4413
Hauptverfasser: Chang, Chin-Chun, Chen, Hsin-Yi
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Kidlington Elsevier Ltd 01.12.2012
Elsevier
Schlagworte:
ISSN:0031-3203, 1873-5142
Online-Zugang:Volltext
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