규칙 생성 시스템을 위한 새로운 연속 클러스터링 조합New Sequential Clustering Combination for Rule Generation System

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본 논문에서는 수치적 데이터를 이용하여 규칙을 생성하는 시스템에 대해 순차적인 클러스터링 방법을 제안한다. 단일 클러스터 링 기법은 방대하고 복잡한 공간 내에서는 원하는 결과를 얻지 못할 수 있다. 이런 문제점을 해결하기 위해 제안된 방법은 서로 다른 클러스터링 기법을 순차적으로 수행하여 장점들은 활용하고 단점들은 보안하는 형태를 제안하였다. Mountain 클러스터링과 Chen 클러스터링을 이용하여 non-parametric 공간에서 자율적으로 클러스터를 구성하였고, global 공간과 local 공간으로 역할을 분담하여 클러스터를 추정한다. 추정된 클러스터들은 신경회로망이나 퍼지 시스템과 같은 지능 시스템의 구조와 초기 파라미터 결정에 활용 될 수 있으며, 확장하여 헬스케어와 의료 분야에서의 결정 제공 시스템의 학습에 도움을 줄 수 있다. 제안된 방법을 유용성을 시뮬레 이션을 통해 보이고자 한다.
Publisher
한국인터넷정보학회
Issue Date
2012-10
Language
Korean
Citation

인터넷정보학회논문지, v.13, no.5, pp.1 - 8

ISSN
1598-0170
DOI
10.7472/jksii.2012.13.5.1
URI
http://hdl.handle.net/10203/99336
Appears in Collection
CS-Journal Papers(저널논문)
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