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비대칭적 유사도 기반의 심볼릭 객체의 계층적 클러스터링Hierarchical Clustering of Symbolic Objects based on Asymmetric Proximity

Other Titles
Hierarchical Clustering of Symbolic Objects based on Asymmetric Proximity
Authors
오승준박찬웅
Issue Date
2012
Publisher
한국지능시스템학회
Keywords
Asymmetric Proximity; Symbolic Objects; Clustering; Data Mining; Asymmetric Proximity; Symbolic Objects; Clustering; Data Mining; 비대칭적 유사도; 심볼릭 객체; 클러스터링; 데이터 마이닝
Citation
한국지능시스템학회 논문지, v.22, no.6, pp.729 - 734
Journal Title
한국지능시스템학회 논문지
Volume
22
Number
6
Start Page
729
End Page
734
URI
https://scholarworks.bwise.kr/gachon/handle/2020.sw.gachon/16942
ISSN
1976-9172
Abstract
패턴 인식, 데이터 분석, 침입 탐지, 이미지 처리, 바이오 인포매틱스 등과 같은 수많은 분야에서 클러스터링 분석이 사용되고 있다. 기존의 많은 연구들은 수치 데이터에만 기반을 두고 있다. 그러나 구간 데이터, 히스토그램, 심지어는 함수들을 값으로 갖는 변수들을 다루는 심볼릭 데이터 분석이 부상하고 있다. 본 논문에서는 이런 심볼릭 데이터들을 클러스터링하기 위하여 비대칭적 유사도를 제안한다. 또한 평균 유사도 값(ASV)에 기반한 클러스터링 방법도 개발한다. 제안하는 클러스터링의 결과는 기존 방법들과 다르며, 매우 고무적인 결과를 보여준다.
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