Median graph shift: A new clustering algorithm for graph domain

Salim Jouili, Salvatore Tabbone, Vinciane Lacroix

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Résumé

In the context of unsupervised clustering, a new algorithm for the domain of graphs is introduced. In this paper, the key idea is to adapt the mean-shift clustering and its variants proposed for the domain of feature vectors to graph clustering. These algorithms have been applied successfully in image analysis and computer vision domains. The proposed algorithm works in an iterative manner by shifting each graph towards the median graph in a neighborhood. Both the set median graph and the generalized median graph are tested for the shifting procedure. In the experiment part, a set of cluster validation indices are used to evaluate our clustering algorithm and a comparison with the well-known Kmeans algorithm is provided.

langue originaleAnglais
titreProceedings - 2010 20th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2010
Pages950-953
Nombre de pages4
Les DOIs
étatPublié - 2010
Evénement2010 20th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2010 - Istanbul, Turquie
Durée: 23 août 201026 août 2010

Série de publications

NomProceedings - International Conference on Pattern Recognition
ISSN (imprimé)1051-4651

Une conférence

Une conférence2010 20th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2010
Pays/TerritoireTurquie
La villeIstanbul
période23/08/1026/08/10

Empreinte digitale

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