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2010 | OriginalPaper | Buchkapitel

Incremental Learning of Multivariate Gaussian Mixture Models

verfasst von : Paulo Martins Engel, Milton Roberto Heinen

Erschienen in: Advances in Artificial Intelligence – SBIA 2010

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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This paper presents a new algorithm for unsupervised incremental learning based on a Bayesian framework. The algorithm, called IGMM (for Incremental Gaussian Mixture Model), creates and continually adjusts a Gaussian Mixture Model consistent to all sequentially presented data. IGMM is particularly useful for on-line incremental clustering of data streams, as encountered in the domain of mobile robotics and animats. It creates an incremental knowledge model of the domain consisting of primitive concepts involving all observed variables. We present some preliminary results obtained using synthetic data and also consider practical issues as convergence properties discuss future developments.

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Metadaten
Titel
Incremental Learning of Multivariate Gaussian Mixture Models
verfasst von
Paulo Martins Engel
Milton Roberto Heinen
Copyright-Jahr
2010
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-16138-4_9

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