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擴散策略增強的多視角圖聚類

南京大學學報(自然科學) 頁數: 8 2024-09-30
摘要: 深度圖聚類作為聚類分析領域的重要方向之一,吸引了越來越多的學術界和工業(yè)界的關注.現有的深度圖聚類方法往往集中在模型層面,即通過調整模塊結構來實現性能增長,意味著這些方法僅僅依靠了原始數據,在很大程度上忽略了數據層面上的信息增強,當原始數據出現噪聲或缺失時,對其依賴較強的圖聚類模型的性能就不再可觀.為了解決這一問題,提出一種使用擴散策略來增強多視角圖聚類的新方法 DMVGC (D... (共8頁)

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