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2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

Assessment of an Unsupervised Feature Selection Method for Generative Topographic Mapping

verfasst von : Alfredo Vellido

Erschienen in: Artificial Neural Networks – ICANN 2006

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Feature selection (FS) has long been studied in classification and regression problems. In comparison, FS for unsupervised learning has received far less attention. For many real problems concerning unsupervised data clustering, FS becomes an issue of paramount importance. An unsupervised FS method for Gaussian Mixture Models, based on Feature Relevance Determination (FRD), was recently defined. Unfortunately, the data visualization capabilities of general mixture models are limited. Generative Topographic Mapping (GTM), a constrained mixture model, was originally defined to overcome such limitation. In this brief study, we test in some detail the capabilities of a recently described FRD method for GTM that allows the clustering results to be intuitively visualized and interpreted in terms of a reduced subset of selected relevant features.

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Metadaten
Titel
Assessment of an Unsupervised Feature Selection Method for Generative Topographic Mapping
verfasst von
Alfredo Vellido
Copyright-Jahr
2006
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/11840930_37