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Artículo

Bayes Clustering Operators for Known Random Labeled Point Processes

Dalton, Lori A.; Benalcazar Palacios, Marco EnriqueIcon ; Brun, Marcel; Dougherty, Edward
Fecha de publicación: 05/2013
Editorial: IEEE Acoustics Speech and Signal Processing Society
Revista: Asilomar Conference on Signals Systems & Computers
ISSN: 1058-6393
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Otras Ciencias de la Computación e Información

Resumen

There is a widespread belief that clustering is inherently subjective. To quote A. K. Jain, "As a task, clustering is subjective in nature. The same dataset may need to be partitioned differently for different purposes." One is then left with a number of questions: Where do clustering algorithms account for statistical properties of the sampling procedure? How can one address the ability of a clusterer to make inferences without a definition of its predictive capacity? This work develops a probabilistic theory of clustering that fully parallels the well-developed Bayes decision theory for classification, making it possible to address these questions and transform clustering from a subjective activity to an objective operation.
Palabras clave: Clustering Algorithms , Partitioning Algorithms , Couplings , Probabilistic Logic , Error Analysis , Labeling , Hamming Distance
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/25229
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ACSSC.2013.6810417
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/6810417/
Colecciones
Articulos(CCT - MAR DEL PLATA)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - MAR DEL PLATA
Citación
Dalton, Lori A.; Benalcazar Palacios, Marco Enrique; Brun, Marcel; Dougherty, Edward; Bayes Clustering Operators for Known Random Labeled Point Processes; IEEE Acoustics Speech and Signal Processing Society; Asilomar Conference on Signals Systems & Computers; 5-2013; 893-897
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