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선형행렬 부등식을 이용한 타원형 클러스터링 알고리즘
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  • 선형행렬 부등식을 이용한 타원형 클러스터링 알고리즘
저자명
이한성,박주영,박대희,Lee. Han-Sung,Park. Joo-Young,Park. Dai-Hee
간행물명
퍼지 및 지능시스템학회 논문지
권/호정보
2002년|12권 4호|pp.300-305 (6 pages)
발행정보
한국지능시스템학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
서지반출

기타언어초록

본 논문에서는 타원형 클러스터링을 위한 거리측정 함수로써 변형된 가우시안 커널 함수를 사용하며, 주어진 클러스터링 문제를 각 타원형 클러스터의 체적을 최소화하는 문 로 해석하고 이를 선형행렬 부등식 기법 중 하나인 고유값 문제로 변환하여 최적화하는 새로운 알고리즘을 제안한다.

기타언어초록

In this paper, we use the modified gaussian kernel function as clustering distance measure and recast the given hyper-ellipsoidal clustering problem as the optimization problem that minimizes the volume of hyper-ellipsoidal clusters, respectively and solve this using EVP (eigen value problem) that is one of the LMI (linear matrix inequality) techniques.