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先进机器学习与图像处理学术论坛

报告题目:k-sums聚类:一种可替代k-means的高效聚类算法

报告人:聂飞平教授(西北工业大学)

报告时间:2020年12月8日(星期二)下午14:30

报告地点:大学城校区工学一号馆学术报告厅

主持人:杨志景教授


报告摘要:

谱聚类和k-means作为两种十分流行的聚类算法,相关研究一直是一个热门方向。这两种算法可以统一到同一种框架下1分pk10手机版1分pk10手机版1分pk10手机版,我们有如下发现:1.本质上1分pk10手机版1分pk10手机版,k-means致力于最小化类内的平均距离,而谱聚类致力于最大化类内的平均相似度。2.从图的观点来看,k-means采用的是全图1分pk10手机版1分pk10手机版1分pk10手机版,即任意两个样本之间的距离都没有被忽略1分pk10手机版,而谱聚类采用的是近邻图1分pk10手机版1分pk10手机版,一般只计算每个样本与其k近邻之间的相似度。我们针对平衡场景,首先对谱聚类模型做出简化,并且用近邻距离代替传统的相似度,以避免衡量相似度所带来的困扰1分pk10手机版。针对简化后的模型1分pk10手机版,我们提出了一种高效的优化算法1分pk10手机版1分pk10手机版。该算法基于标准的坐标下降方法1分pk10手机版,不同之处在于1分pk10手机版,我们针对坐标下降中涉及的子问题1分pk10手机版1分pk10手机版,设计了更快的求解算法。整个算法的复杂度为O(nk),它和聚类个数无关。因此在类别较多的数据上1分pk10手机版1分pk10手机版,相比于k-means算法,我们的算法在获得更好的性能同时1分pk10手机版,有着明显的速度优势1分pk10手机版。


个人简介:

聂飞平,西北工业大学教授1分pk10手机版1分pk10手机版、博导,科技部领军人才1分pk10手机版1分pk10手机版,主要研究兴趣为机器学习理论和方法1分pk10手机版1分pk10手机版1分pk10手机版。已发表IEEE Transactions期刊长文100余篇1分pk10手机版1分pk10手机版,CCF A类会议长文100余篇。论文总被引用20000余次1分pk10手机版1分pk10手机版,H指数761分pk10手机版1分pk10手机版1分pk10手机版。入选科睿唯安“全球高被引科学家”,爱思唯尔“中国高被引学者”1分pk10手机版,Guide2Research“全球顶尖计算机科学家”1分pk10手机版,清华大学“人工智能全球最具影响力学者”等榜单1分pk10手机版1分pk10手机版。

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