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摘要:
随着社会化网络的快速发展,社会化数据呈现爆炸式增长,挖掘社会化数据的局部信息成为有效利用社会化数据的研究热点。相对于传统聚类方法,双聚类能够更好地挖掘社会化数据中的局部信息。较高的计算复杂度成为使用双聚类挖掘大数据集中局部信息的关键问题。通过对几何双聚类产生过程的研究与分析,提出了一种改进的并行几何双聚类方法。该方法通过过滤子双聚类合并过程中产生无效的子双聚类,降低算法的计算量,而且利用多核计算机的优势,使用并行算法,从而提高双聚类算法的效率。
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文献信息
篇名 一种面向社会化标签的并行双聚类算法
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 社会化数据 并行 几何双聚类 子双聚类
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 33-36,40
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 4166字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2015.05.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韩立新 河海大学计算机与信息学院 47 272 9.0 15.0
2 孙闻 河海大学计算机与信息学院 1 0 0.0 0.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
社会化数据
并行
几何双聚类
子双聚类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
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