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GK 클러스터링 향상을 위한 클러스트 볼륨 추정 알고리즘
An Estimation Algorithm of Cluster Volume for GK Clustering
- Lim, Hyunki;
- Lee, Jaes-Sung;
- Ko, Song;
- Kim, Dae-Won
초록
본 논문은 GK 클러스터링 알고리즘이 클러스터링의 볼륨을 추정할 수 없는 단점을 극복하여 GK 클러스터링의 성능 향상을 목표로 하고 있다. GK 클러스터링은 Fuzzy C-means가 확장된 알고리즘으로 클러스터의 다양한 기하학적 형태를 찾을 수 있는 특징을 갖고 있다. 이를 위해 사용하는 거리 측정 방법은 클러스터의 볼륨을 의미하는 변수 로우가 있지만 이 값을 추정하기 어렵다. 이 값을 추정하지 못하면 볼륨이 다른 클러스터를 가진 데이터는 클러스터링 알고리즘이 잘 동작하지 못한다. 본 논문은 클러스터링 평가 함수에 기반한 휴리스틱한 방법을 적용하여 로우값을 추정하였다. 로우값 추정 알고리즘을 적용한 GK 클러스터링은 클러스터들의 볼륨 차이와 관계없이 성능 향상이 된 것을 실험적으로 보였다.
키워드
clustering; fuzzy clustering; gustafson-kessel clustering; cluster volume
- 제목
- GK 클러스터링 향상을 위한 클러스트 볼륨 추정 알고리즘
- 제목 (타언어)
- An Estimation Algorithm of Cluster Volume for GK Clustering
- 저자
- Lim, Hyunki; Lee, Jaes-Sung; Ko, Song; Kim, Dae-Won
- 발행일
- 2011-03
- 저널명
- 한국정보기술학회논문지
- 권
- 9
- 호
- 3
- 페이지
- 181 ~ 187
- 언어
- KOR
- 출판사
- 한국정보기술학회
- 발행국가
- 대한민국
- 분량
- 7 페이지
- ISSN
- P 1598-8619