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透過網絡進行傳統資料分群 = Data Classification v...
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國立高雄大學統計學研究所博士班
透過網絡進行傳統資料分群 = Data Classification via Network Method
Record Type:
Language materials, printed : monographic
Paralel Title:
Data Classification via Network Method
Author:
黃俞華,
Secondary Intellectual Responsibility:
國立高雄大學
Place of Publication:
[高雄市]
Published:
撰者;
Year of Publication:
2016[民105]
Description:
33面圖,表 : 30公分;
Subject:
分群
Subject:
classification
Online resource:
http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/15835881768020796471
Notes:
106年4月25日公開
Notes:
參考書目:面25
Summary:
傳統資料的分群結果經常受限於所選用的距離,本文提出將傳統資料轉換成網絡的概念,再藉由網絡的分群技術達到資料分群的效果。我們將每筆資料進行資訊擴充並將每筆資料視為網絡上的點,接著使用多維資料雙樣本檢定的方法來判定哪些資料具有連結,最後再對此網絡進行分群。實證結果顯示,我們的方法具有較穩定的分群效果。 The results of classification of traditional data are frequently limited to the choice of the distance. We provide a new concept of converting the traditional data into a network, and then using the network clustering technology to obtain the result of classification. First, we extend information of each data and treat it as a node of the network. Second, use the multivariate two-sample test method to determine whether two nodes have a link between them. Finally, we cluster this network. The empirical results show that our method has a relatively stable clustering effect.
透過網絡進行傳統資料分群 = Data Classification via Network Method
黃, 俞華
透過網絡進行傳統資料分群
= Data Classification via Network Method / 黃俞華撰 - [高雄市] : 撰者, 2016[民105]. - 33面 ; 圖,表 ; 30公分.
106年4月25日公開參考書目:面25.
分群classification
透過網絡進行傳統資料分群 = Data Classification via Network Method
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參考書目:面25
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指導教授:郭錕霖教授
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碩士論文--國立高雄大學統計學研究所博士班
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傳統資料的分群結果經常受限於所選用的距離,本文提出將傳統資料轉換成網絡的概念,再藉由網絡的分群技術達到資料分群的效果。我們將每筆資料進行資訊擴充並將每筆資料視為網絡上的點,接著使用多維資料雙樣本檢定的方法來判定哪些資料具有連結,最後再對此網絡進行分群。實證結果顯示,我們的方法具有較穩定的分群效果。 The results of classification of traditional data are frequently limited to the choice of the distance. We provide a new concept of converting the traditional data into a network, and then using the network clustering technology to obtain the result of classification. First, we extend information of each data and treat it as a node of the network. Second, use the multivariate two-sample test method to determine whether two nodes have a link between them. Finally, we cluster this network. The empirical results show that our method has a relatively stable clustering effect.
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博碩士論文區(二樓)
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博碩士論文區(二樓)
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一般使用(Normal)
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博碩士論文區(二樓)
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學位論文
TH 008M/0019 343201 4484.1 2016 c.2
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