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原创 深度聚类综述及论文整理
A Survey of Clustering With Deep Learning: From the Perspective of Network Architecture(2018 c94)一、基本概念聚类的目的:基于一些相似性度量将类似数据分类为一个聚类。传统的聚类方法:基于分区的方法,基于密度的方法,分层方法传统聚类的劣势:使用的相似性度量方法效率低下,传统聚类方法在高维数据上的性能较差,在大规模数据集上具有较高的计算复杂度。解决手段:降维和特征转换,将原始数据映射到新的特征空间
2020-08-23 19:11:34 16804 1
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