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Inverted Index based Modified Version of K-Means Algorithm for Text Clustering
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  • Inverted Index based Modified Version of K-Means Algorithm for Text Clustering
  • Inverted Index based Modified Version of K-Means Algorithm for Text Clustering
저자명
Jo. Tae-Ho
간행물명
Journal of information processing systems
권/호정보
2008년|4권 2호|pp.67-76 (10 pages)
발행정보
한국정보처리학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This research proposes a new strategy where documents are encoded into string vectors and modified version of k means algorithm to be adaptable to string vectors for text clustering. Traditionally, when k means algorithm is used for pattern classification, raw data should be encoded into numerical vectors. This encoding may be difficult, depending on a given application area of pattern classification. For example, in text clustering, encoding full texts given as raw data into numerical vectors leads to two main problems: huge dimensionality and sparse distribution. In this research, we encode full texts into string vectors, and modify the k means algorithm adaptable to string vectors for text clustering.