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A method of two stage clustering using agglomerative hierarchical algorithms with one-pass k-means++ or k-median++

机译:一种使用al-pass k-means ++或k-median ++的聚集分层算法的两级聚类方法

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摘要

The aim of this paper is to propose a two-stage method of clustering in which the first stage uses one-pass k-median++ and the second stage uses an agglomerative hierarchical clustering. To handle medians in the second stage, we proposed two calculation methods. One method uses L distance as similarity. Another uses error of L distance like the Ward method. In this paper, we compared proposed method and a two-stage method of our study which uses k-means++ in the first stage to examine the effectiveness of L distance in two-stage methods. Numerical experiments have been done using two criteria: objective function values and the Rand index.
机译:本文的目的是提出一种两阶段的聚类方法,其中第一阶段使用一次通过k中位++,第二阶段使用附聚层次聚类。要在第二阶段处理中位数,我们提出了两种计算方法。一种方法使用L距离作为相似性。另一个使用L等距离的误差。在本文中,我们比较了我们的研究的提出方法和两级方法,它在第一阶段中使用K-Means ++来检查L距离的两级方法的有效性。使用两个标准进行了数值实验:目标函数值和兰特指数。

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