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Enhanced Locality Sensitive Clustering in High Dimensional Space
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  • Enhanced Locality Sensitive Clustering in High Dimensional Space
  • Enhanced Locality Sensitive Clustering in High Dimensional Space
저자명
Chen. Gang,Gao. Hao-Lin,Li. Bi-Cheng,Hu. Guo-En
간행물명
Transactions on electrical and electronic materials
권/호정보
2014년|15권 3호|pp.125-129 (5 pages)
발행정보
한국전기전자재료학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

A dataset can be clustered by merging the bucket indices that come from the random projection of locality sensitive hashing functions. It should be noted that for this to work the merging interval must be calculated first. To improve the feasibility of large scale data clustering in high dimensional space we propose an enhanced Locality Sensitive Hashing Clustering Method. Firstly, multiple hashing functions are generated. Secondly, data points are projected to bucket indices. Thirdly, bucket indices are clustered to get class labels. Experimental results showed that on synthetic datasets this method achieves high accuracy at much improved cluster speeds. These attributes make it well suited to clustering data in high dimensional space.