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  Beyond Pairwise Classification and Clustering Using Hypergraphs

Zhou, D., Huang, J., & Schölkopf, B.(2005). Beyond Pairwise Classification and Clustering Using Hypergraphs (143).

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基本情報

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資料種別: 報告書

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作成者

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 作成者:
Zhou, D1, 著者           
Huang, J1, 著者           
Schölkopf, B1, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: In many applications, relationships among objects of interest are more complex than pairwise. Simply approximating complex relationships as pairwise ones can lead to loss of information. An alternative for these applications is to analyze complex relationships among data directly, without the need to first represent the complex relationships into pairwise ones. A natural way to describe complex relationships is to use hypergraphs. A hypergraph is a graph in which edges can connect more than two vertices. Thus we consider learning from a hypergraph, and develop a general framework which is applicable to classification and clustering for complex relational data. We have applied our framework to real-world web classification problems and obtained encouraging results.

資料詳細

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言語:
 日付: 2005-08
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): Reportnr.: 143
BibTex参照ID: 3529
 学位: -

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