데이터 마이닝을 위한 하이브리드형 군집화기법 = A Hybrid Clustering Technique For Data Mining
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2002
작성언어
Korean
KDC
374.4
자료형태
학술저널
수록면
131-146(16쪽)
제공처
최근 대용량의 데이터베이스로부터 유용한 정보를 발견하고 데이터 간에 존재하는 연관성을 탐색하고 분석하는 데이터 마이닝에 관한 많은 연구들이 진행되고 있다. 실제 응용분야에선 수집된 데이터는 시간이 지날수록 데이터의 양이 늘어나게 되고, 중복되는 속성과 잡음을 갖게 되어 마이닝 기법을 이용하는데 많은 시간과 비용이 소요된다. 또한 어느 속성이 중요한지 알 수 없어 중요한 속성이 중요하지 않은 속성에 의해 왜곡되거나 제대로 분석되지 않을 수 있다.
이 논문은 이러한 문제점들을 해결하기 위해, 대용량의 데이터에 적용할 수 있는 데이터에서 알려지지 않은 패턴을 발견할 뿐만 아니라, 사용자가 얻고자 하는 출력을 생성할 수 있는 혼합형 신경망클러스터링 기법을 제안한다. 그리고 알고리즘의 타당성을 검증하기 위해 몇 가지 벤치마크 데이터를 이용하여 본 논문의 타당성을 보인다.
Data mining plays an important role in a knowledge discovery process and various existing algorithms are usually selected for the specific purpose of the mining. Clustering in data mining is a discovering process of meaningful information by grouping similar data into compact clusters. Most of traditional clustering methods are in favor of small data sets, so have difficulties handling very large data sets because of limited resources and lack of efficiency.
we propose a new clustering technique, PPC(Pre Post Clustering) that can be applied to large data sets and find clusters with good quality. Experimental results show that PPC can discover better clusters in comparison to traditional clustering methods.
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