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10.3969/j.issn.2095-2163.2012.05.008

一种新的属性图重叠聚类挖掘算法

引用
属性图各节点附有的节点属性标签,为节点提供了更加丰富的信息,在数据挖掘应用,特别是数据聚类问题中如何有效利用这些丰富的信息,已经成为开展此类研究的研究目的.不同于传统图聚类,属性图上的聚类要同时考虑图的结构信息和节点的属性信息,因此如何平衡两者之间的关系,这是属性图聚类主要关注所在.目前已提出的属性图聚类算法,部分算法的效率很高,然而聚类质量较差,同时一些算法可以得到较好的聚类结构,然而算法消耗大量的系统资源,效率也较低.这些算法均没有考虑簇之间存在重叠的情况,这导致无法得到更高精度的聚类结构.因而提出一种属性图上的重叠聚类挖掘算法,实验表明,提出的算法可以得到更高的聚类精度,特别是可以提升聚类内部节点的属性相似度.

属性图、重叠聚类、模块度、熵

2

TP301.6(计算技术、计算机技术)

2012-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

27-30

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2095-2163

23-1573/TN

2

2012,2(5)

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