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  Consistency of Spectral Clustering

von Luxburg, U., Belkin, M., & Bousquet, O. (2008). Consistency of Spectral Clustering. Annals of Statistics, 36(2), 555-586. doi:10.1214/009053607000000640.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
von Luxburg, U1, 著者           
Belkin, M, 著者
Bousquet, O1, 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: Consistency is a key property of statistical algorithms when the data is drawn from some underlying probability distribution. Surprisingly, despite decades of work, little is known about consistency of most clustering algorithms. In this paper we investigate consistency of the popular family of spectral clustering algorithms, which clusters the data with the help of eigenvectors of graph Laplacian matrices. We develop new methods to establish that for increasing sample size, those eigenvectors converge to the eigenvectors of certain limit operators. As a result we can prove that one of the two major classes of spectral clustering (normalized clustering) converges under very general conditions, while the other (unnormalized clustering) is only consistent under strong additional assumptions, which are not always satisfied in real data. We conclude that our analysis provides strong evidence for the superiority of normalized spectral clustering.

資料詳細

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言語:
 日付: 2008-04
 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): DOI: 10.1214/009053607000000640
BibTex参照ID: 4403
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Annals of Statistics
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 36 (2) 通巻号: - 開始・終了ページ: 555 - 586 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -