Kim / Shim / Moon | Advances in Knowledge Discovery and Data Mining | Buch | 978-3-319-57528-5 | sack.de

Buch, Englisch, 857 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 13212 g

Reihe: Lecture Notes in Artificial Intelligence

Kim / Shim / Moon

Advances in Knowledge Discovery and Data Mining

21st Pacific-Asia Conference, PAKDD 2017, Jeju, South Korea, May 23-26, 2017, Proceedings, Part II
1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-319-57528-5
Verlag: Springer International Publishing

21st Pacific-Asia Conference, PAKDD 2017, Jeju, South Korea, May 23-26, 2017, Proceedings, Part II

Buch, Englisch, 857 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 13212 g

Reihe: Lecture Notes in Artificial Intelligence

ISBN: 978-3-319-57528-5
Verlag: Springer International Publishing


This two-volume set, LNAI 10234 and 10235, constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 21st Pacific-Asia Conference on Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, PAKDD 2017, held in Jeju, South Korea, in May 2017.

The 129 full papers were carefully reviewed and selected from 458 submissions. They are organized in topical sections named: classification and deep learning; social network and graph mining; privacy-preserving mining and security/risk applications; spatio-temporal and sequential data mining; clustering and anomaly detection; recommender system; feature selection; text and opinion mining; clustering and matrix factorization; dynamic, stream data mining; novel models and algorithms; behavioral data mining; graph clustering and community detection; dimensionality reduction.

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Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


Classification and deep learning.- Social network and graph mining.- Privacy-preserving mining and security/risk applications.- Spatio-temporal and sequential data mining.- Clustering and anomaly detection.- Recommender system.- Feature selection.- Text and opinion mining.- Clustering and matrix factorization.- Dynamic, stream data mining.- Novel models and algorithms.- Behavioral data mining.- Graph clustering and community detection.- Dimensionality reduction.



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