A local search approximation algorithm for k-means clustering
In k-means clustering we are given a set of n data points in d-dimensional space R d and an integer k, and the problem is to determine a set of k points in R d , called centers, to minimize the mean squared distance from each data point to its nearest center. No exact polynomial-time algorithms a...
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| Veröffentlicht in: | Computational geometry : theory and applications Jg. 28; H. 2; S. 89 - 112 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier B.V
01.06.2004
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0925-7721 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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