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一种鲁棒的半监督图聚类方法
作者姓名:程小恩  胡恩良
摘    要:
考虑到?1范数度量比?2范数平方度量更鲁棒,基于?1度量提出了一种更鲁棒的半监督图聚类模型,针对该模型中非光滑目标函数不易优化的问题,利用Majorization-Minimization框架提出了一种新的求解算法并证明了其收敛性.实验结果表明,在监督信息有噪声或错误时,所提出的模型能提高半监督聚类的鲁棒性和有效性.

关 键 词:半监督图聚类  鲁棒性  ?1范数度量  非光滑优化  Majorization-Minimization
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