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A comparison of clustering procedures and similarity measures in creating clusters using warp functions.

机译:使用warp函数创建聚类时聚类过程和相似性度量的比较。

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摘要

Functional data is data that can be represented as continuous curves, such as stock prices, temperature changes across time, or the growth of the human body. This study focuses on clustering functional data that is characterized by variation along the time axis through the clustering of the curves' warping functions, by-products of curve registration procedures that represent a summarized version of each curve's timing of events relative to other curves in the sample. This approach is optimized by comparing two ways to define the similarity of these warping functions---using their B-spline coefficients and an approximation of the squared L2 distance between curves---and a variety of agglomerative hierarchical and partitioning clustering procedures. The results will be compared to alternative approaches by applying these same similarity measures and clustering procedures to the original smoothed curves.
机译:功能数据是可以表示为连续曲线的数据,例如股价,随时间变化的温度或人体的成长。这项研究的重点是对功能数据进行聚类,这些数据的特征是通过对曲线的翘曲函数进行聚类而沿着时间轴发生变化,曲线配准程序的副产品代表了每个曲线相对于曲线中其他曲线的时间点的摘要。样品。通过比较两种定义这些翘曲函数相似性的方法(使用它们的B样条系数和曲线之间的L2距离的平方近似值)和各种聚集的分层聚类和分区聚类过程,对这种方法进行了优化。通过将这些相同的相似性度量和聚类程序应用于原始平滑曲线,可以将结果与替代方法进行比较。

著录项

  • 作者

    Elguindi, Anne Charlotte.;

  • 作者单位

    The American University.;

  • 授予单位 The American University.;
  • 学科 Statistics.
  • 学位 M.S.
  • 年度 2010
  • 页码 85 p.
  • 总页数 85
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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