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聚类算法分析函数
《机器学习》赵卫东学习笔记 第4章 聚类分析(课后习题及答案)
聚类分析用于对未知类别的样本进行划分,将它们按照一定的规则划分成若干个类族,把相似(距高相近)的样本聚在同一个类簇中,把不相似的样本分为不同类簇,从而揭示样本之间内在的性质以及相互之间的联系规律2.讨论聚类与分析的关系
聚类算法
将未标记的样本自动划分为多个类簇
一页孤沙
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2022-11-23 11:52
4_数据挖掘与机器学习
机器学习
国科大prml10-无监督学习
2.2.3基于密度的簇2.2.4基于概念的簇2.3应用2.4三要素3.距离函数3.1距离函数的要求3.2标准化3.3其他相似、不相似函数4.评价指标4.1外部指标(有参考模型)4.2无参考模型(内部指标)5
聚类算法
叶落叶子
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2022-11-23 11:51
国科大模式识别与机器学习
聚类算法
机器学习
人工智能
十分钟了解K-means聚类
聚类算法
分类1.基于划分给定一个有N个元组或者纪录的数据集,分裂法将构造K个分组,每一个分组就代表一个聚类,K
wxysunshy
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2022-11-23 11:50
k-means
算法
k-means
一些简单的
聚类算法
k-means算法流程如下:随机选取k个中心点:c1,c2,……ckc_1,c_2,……c_kc1,c2,……ck;对每一个样本,计算与每个中心点之间的距离,取最小的作为它的归类;重新计算每个类的中心点如果每个中心点变化很小,则算法收敛,退出;否则迭代1-3优点:可以快速收敛缺点:只适用于连续的n维空间(因为要求均值)需要定义k对噪点敏感(一个异常点可能会改变簇的分布,而这个分布并不是我们想要的,
JJmaker
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2022-11-23 11:49
机器学习
《机器学习》慕课版课后习题-第4章
解:
聚类算法
将未标记的样本自动划分为多个类簇,但不会提供对每个
醉一心
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2022-11-23 11:19
机器学习
大数据
算法
数据挖掘(七)聚类
数据挖掘(七)聚类聚类分析:基本概念什么是聚类分析衡量聚集的质量聚类分析的注意事项要求与挑战聚类方法基于划分的聚类方法K-Means
聚类算法
评价K-Means算法由K-Means衍变的方法关于K-Means
kxwang_
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2022-11-23 11:47
数据挖掘课堂笔记
机器学习
数据挖掘
聚类算法
手册--原理+评估方法
聚类算法
在无监督学习(unsupervisedlearning)中,训练样本的标记信息是未知的。无监督学习的目标:通过对无标记训练样本的学习来揭露数据的内在性质以及规律。
幸运六叶草
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2022-11-23 11:45
聚类算法
人工智能之机器学习篇
机器学习
机器学习--C++实现 K-Means聚类demo
算法流程参考下面文章:(152条消息)K-means算法的基本原理_纯粹.的博客-CSDN博客_k-means
聚类算法
的原理:1)K-means算法首先需要选择K个初始化聚类中心(2)计算每个数据对象到
简白-:
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2022-11-23 08:32
机器学习
分类
聚类
c++
网络表示学习简单总结(一)
2.网络表示学习算法的研究2.1基于网络结构的网络表示学习2.1.2利用矩阵特征向量计算:早期的算法研究就是谱
聚类算法
通过计算关系矩阵的前k
大笨熊。。。
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2022-11-23 08:01
网络表示学习
网络表示学习
人工智能
【NLP自然语言处理】LSI/LSA原理介绍
聚类算法
关注于从样本特征的相似度方面将数据聚类。比如通过数据样本之间的欧式距离,曼哈顿距离的大小聚类等。而主题模型,顾名思义,就是对文字中隐含主题的一种建模方法。
CODE_WangZIli
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2022-11-23 07:03
NLP自然语言处理
自然语言处理
机器学习
聚类
Spark入门实战系列--8.Spark MLlib(下)--SparkMLlib实战
聚类算法
是机器学习(或者说是数据挖掘更合适)中重要的一部分,除了最为简单的K-
yirenboy
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2022-11-23 03:17
Spark入门实战系列
Spark入门实战系列
spark
机器学习
大数据
MLlib
Spark MLlib(下)--机器学习库SparkMLlib实战
聚类算法
是机器学习(或者说是数据挖掘更合适)中重要的一部分,除了最为简单的K-Means
聚类算法
外,比较常见的还有层次法(CURE、CHAMELEON等)、网格算法(S
青堂主
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2022-11-23 03:11
SPARK
机器学习与AI
大数据
聚类算法
研究
聚类算法
研究@(聚类)[定义|常用算法|算法比较]
聚类算法
研究1.聚类的基本概念1.1定义1.2聚类和分类的区别1.3聚类过程1.4衡量
聚类算法
优劣的指标2.聚类方法的分类2.1层次化聚类方法2.2划分式
聚类算法
xz1308579340
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2022-11-23 01:36
机器学习
聚类
大规模数据的
聚类算法
研究01
大规模数据的
聚类算法
研究011数据集大小说明2传统数据聚类3大规模数据聚类4小结参考文献1数据集大小说明bit:位byte:字节1byte=8bitint类型为4byte,共32位bit,unsignedint
iQoMo
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2022-11-23 01:30
聚类
算法
机器学习笔记(十二)谱聚类原理和实践
相比K-Means等
聚类算法
,谱聚类对数据分布的适应性更强(如kmeans要求数据为凸集,谱聚类对数据结构并没有太多的假设要求),聚类效果也很优秀,同时聚类的计算量也小很多(意味着更快的速度),也无需像
大白兔黑又黑
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2022-11-23 01:44
机器学习
聚类
机器学习
Python学习4-谱聚类
一,谱聚类原理谱
聚类算法
原理可以参考如下链接。这个视频推导出了拉普拉斯矩阵,但没有更新后续优化问题。
学生麦沫
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2022-11-23 01:44
python
聚类
开发语言
Python Sklearn库源码学习--kmeans
前言:分析体检数据希望不拘泥于Sklearn库中已有的
聚类算法
,想着改一下Kmeans算法。本着学习的目的,现在开始查看sklearn的源代码。希望能够写成一个通用的包。
是我,Zack
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2022-11-23 00:04
Python
python
sklearn
kmeans算法
pycharm
vim
python图像分割_基于K均值
聚类算法
的Python图像分割
1个K均值算法实际上,K-means算法是一种非常简单的算法,与算法思想或特定实现无关.通过以一定方式测量样本之间的相似度,并迭代更新聚类中心,它属于无监督分类.当聚类中心不再移动或移动差异小于阈值时,将样本分为不同的类别.1.1算法思想随机选择群集中心.根据当前聚类中心,使用选择的测量方法对所有样本点进行分类,以计算每个类别的样本点的平均值,作为下一次迭代的聚类中心.当类中心和当前聚类中心之间的
weixin_39964391
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2022-11-22 23:35
python图像分割
python 图像分割实例_使用Python进行图像处理—图像分割的无监督学习
但是我们实际上可以使用无监督的
聚类算法
为我们完成此任务。在本文中,我们将讨论如何做到这一点。让我们开始吧!
BSTshen
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2022-11-22 23:56
python
图像处理
开发语言
Python数据挖掘-RFM模型K-means聚类分析-航空公司客户价值分析
)案例:航空公司客户价值分析(2)基于RFM客户价值理论的特征提取,聚类结果解释作业:(1)使用教材§7航空公司客户价值聚类分析配套示例数据和代码,掌握其特征构造操作过程(2)考虑:使用其它模型参数,
聚类算法
平凡的小何同学
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2022-11-22 19:24
数据挖掘
python
机器学习
数据分析
聚类
数据挖掘
Deep Cluster:Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features
DeepCluster使用标准
聚类算法
kmeans对特征进行迭代分组,并使用后续分配作为监督来更新网络的权重。
YoooooL_
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2022-11-22 11:34
论文阅读笔记
聚类
算法
论文阅读
计算机视觉
超大图cluster gcn
Cluster-GCN方法简单概括为了解决普通训练方法无法训练超大图的问题,Cluster-GCN论文提出:利用图节点
聚类算法
将一个图的节点划分为[公式]个簇,每一次选择几个簇的节点和这些节点对应的边构成一个子图
qq_26387487
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2022-11-22 11:51
笔记
m基于ACO蚁群优化的FCM模糊
聚类算法
matlab仿真
目录1.算法概述2.仿真效果预览3.核心MATLAB程序4.完整MATLAB程序1.算法概述蚁群算法是通过对自然界中真实蚂蚁的集体行为的观察,模拟而得到一种仿生优化算法,它具有很好的并行性,分布性.根据蚂蚁群体不同的集体行为特征,蚁群算法可分为受蚂蚁觅食行为启发的模型和受孵化分类启发的模型,受劳动分工和协作运输启发的模型.本文重点研究了前两种蚁群算法模型.受蚂蚁觅食行为启发的模型又称为蚁群优化算法
我爱C编程
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2022-11-22 11:47
Matlab优化算法
matlab
aco蚁群
FCM模糊聚类
ML机器学习算法笔记
线性回归(回归模型)5.4逻辑回归(分类模型)5.5神经网络5.5.3Python神经网络分类应用5.5.4Python神经网络回归应用5.6支持向量机核函数选择:5.7K-均值聚类PythonK-均值
聚类算法
应用
l_aiya
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2022-11-22 10:51
机器学习
算法
python
K-Means
聚类算法
--步骤+代码
0.介绍聚类和分类算法的最大区别在于,分类的目标类别为已知(监督学习),而聚类的目标类别是未知的(非监督)。K_Means算法(K_均值算法)就是无监督算法之一1.原理对于给定的样本集,按照样本之间的距离大小,将样本集划分为K个簇。让簇内的点尽量紧密的连在一起,而让簇间的距离尽量的大。数据表达式:假设簇划分为(C1,C2,...Ck)(C_1,C_2,...C_k)(C1,C2,...Ck),则我
妖YOY
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2022-11-22 10:17
机器学习
神经网络
机器学习
python_sklearn机器学习算法系列之K-Means(硬
聚类算法
)
本文主要目的是通过一段及其简单的小程序来快速学习python中sklearn的K-Means这一函数的基本操作和使用,注意不是用python纯粹从头到尾自己构建K-Means,既然sklearn提供了现成的我们直接拿来用就可以了,当然K-Means原理还是十分重要,这里简单说一下实现这一算法的过程:1)从N个文档随机选取K个文档作为质心2)对剩余的每个文档测量其到每个质心的距离,并把它归到最近的质
weixin_42001089
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2022-11-22 10:45
人工智能机器学习
机器学习
人工智能
K-Means
聚类之K-means分析以及优缺点
K-Means算法的特点是类别的个数是人为给定的,如果让机器自己去找类别的个数,我们有AP
聚类算法
。K-Means的一个重要的假设是:数据之间的
Geeker4
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2022-11-22 10:45
机器学习
机器学习
聚类
算法
kmeans中的k的含义_K-means
聚类算法
中K值如何选择?
笔者整理的一些解答如下:1.数据的先验知识,或者数据进行简单分析能得到2.基于变化的算法:即定义一个函数,随着K的改变,认为在正确的K时会产生极值。如GapStatisticJumpStatistic。可以这么理解,给定一个合理的类簇指标,比如平均半径或直径,只要我们假设的类簇的数目等于或者高于真实的类簇的数目时,该指标上升会很缓慢,而一旦试图得到少于真实数目的类簇时,该指标会急剧上升3.基于结构
高太爷
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2022-11-22 10:14
kmeans中的k的含义
机器学习(1):K-MEANS
聚类算法
一、聚类简介1.无监督问题:我们手里没有标签了2.聚类:相似的东西分到一组3.难点:如何评估,如何调参二、基本概念:1.K:要得到簇的个数,需要指定K2.质心:均值,即向量各维取平均3.距离的度量:常用欧几里得距离和余弦相似度(先标准化)4.优化目标(1)Ci代表第i个簇的中心(2)x是属于Ci的点(3)dist:为distance距离,即欧几里得距离(4)目标为:每一个点到该簇的距离之和,以及各
RayBreslin
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2022-11-22 10:43
python
机器学习
机器学习
K-MEANS
聚类算法
视觉机器学习20讲-MATLAB源码示例(1)-Kmeans
聚类算法
视觉机器学习20讲-MATLAB源码示例(1)-Kmeans
聚类算法
1.K-means
聚类算法
2.Matlab仿真3.仿真结果4.小结1.K-means
聚类算法
K-Means算法是无监督的
聚类算法
,它实现起来比较简单
mozun2020
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2022-11-22 10:42
计算机视觉
Matlab
Matlab教程
图像处理
kmeans
【数据分析】基于 kmeans实现数据聚类分组含Matlab源码
1简介从理论,设计程序和代码实现等方面,说明如何通过数据挖掘中K-均值
聚类算法
,利用Matlab的灵活编程功能进行探索性和优化性综合实验.以实验教学实践说明,为将创新思维和动手能力培养贯穿于实验教学的始终
matlab科研助手
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2022-11-22 10:09
数据分析
聚类
matlab
数据分析
机器学习初探:(十)K均值聚类(K-means)以及KNN算法
K均值聚类(K-means)图片出处本篇将介绍无监督学习家族中的一种经典
聚类算法
——K均值聚类(K-means)。
黑洞拿铁
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2022-11-22 10:08
机器学习入门
聚类
算法
机器学习
【老生谈算法】matlab实现K均值
聚类算法
——K均值
聚类算法
基于Matlab环境下的K均值
聚类算法
1、原文下载:本算法原文如下,有需要的朋友可以点击进行下载序号原文(点击下载)本项目原文【老生谈算法】基于Matlab环境下的K均值
聚类算法
.doc2、算法详解:摘要
阿里matlab建模师
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2022-11-22 10:08
matlab算法原理详解
聚类
算法
matlab
机器学习算法--python实现常用的
聚类算法
—k-均值算法(基于原型聚类)+SSE+轮廓图
基于原型的聚类方法意味着每个集群代表一个原型,可以是有类似连续性特征点的重心,或者是在分类特征最具代表性或最频繁出现的中心。fromsklearn.datasetsimportmake_blobsimportmatplotlib.pyplotaspltfromsklearn.clusterimportKMeansimportnumpyasnpfrommatplotlibimportcmfromsk
糯米君_
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2022-11-22 10:05
机器学习算法
聚类
算法
python
机器学习
【Kmeans】基于Kmeans的
聚类算法
的MATLAB仿真
0.完整源码获得方式方式1:微信或者QQ联系博主方式2:订阅MATLAB/FPGA教程,免费获得教程案例以及任意2份完整源码1.软件版本MATLAB2021a2.本算法理论知识K-Means算法的思想很简单,对于给定的样本集,按照样本之间的距离大小,将样本集划分为K个簇。让簇内的点尽量紧密的连在一起,而让簇间的距离尽量的大。如果用数据表达式表示,假设簇划分为(C1,C2,...Ck)(C1,C2,
fpga和matlab
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2022-11-22 10:34
MATLAB
kmeans
聚类
Python实现K-Means聚类(案例:用户分类)
目录K-Means
聚类算法
介绍K-Means
聚类算法
基础原理K-Means
聚类算法
实现流程开始做一个简单的聚类数据导入数据探索开始聚类查看输出结果聚类质心K-Means
聚类算法
的评估指标真实标签已知真实标签未知实用案例
小韵~
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2022-11-22 10:31
python
均值算法
kmeans
机器学习之K-Means聚类(python手写实现+使用Silhouette Coefficient来选取最优k值)
文章目录K-MeansSilhouetteCoefficient(轮廓系数)代码实现参考K-MeansK-Means聚类又叫K均值聚类,是一种线性时间复杂度的聚类方法,也是比较成熟的一种
聚类算法
。
Icy Hunter
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2022-11-22 10:59
机器学习
聚类
python
基于MATLAB的Kmeans
聚类算法
的仿真与分析
目录一、理论基础二、核心程序三、测试结果一、理论基础K-means
聚类算法
是硬
聚类算法
,是典型的基于原型的目标函数聚类分析算法点到原型——簇中心的某种距离和作为优化的目标函数,采用函数求极值的方法得到迭代运算的调整规则
fpga和matlab
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2022-11-22 10:58
MATLAB
matlab
算法
聚类
Kmeans聚类
经典机器学习备忘录
1.1.5特征变换1.2特征选择1.2.1过滤法(filter)1.2.2包装法(wrapper)1.2.3集成法(embedded)1.3特征降维二、模型评估2.1分类模型评估2.2回归模型评估2.3
聚类算法
评估
東方海竹
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2022-11-22 08:48
机器学习
人工智能
密度峰值
聚类算法
(DPC)
目录前言一、DPC算法1.1DPC算法的两个假设1.2DPC算法的两个重要概念1.3DPC算法的执行步骤1.4DPC算法的优缺点二、改进的DPC算法及其论文2.1局部密度和相对距离的定义2.2截断距离的调整2.3聚类中心的获取方法2.4制定新的分配规则2.5改进距离矩阵三、聚类效果及其MATLAB代码参考文献前言Rodriguez等于2014年提出快速搜索和寻找密度峰值的聚类(clustering
Zhi Zhao
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2022-11-22 06:23
机器学习
密度峰值聚类算法
DPC
机器学习
聚类算法
之K均值聚类
K-Means聚类方法1.介绍k均值聚类是基于样本集合划分的
聚类算法
。由于每个样本在划分的过程中只能属于一个类别,所以k-Means算法属于硬聚类。
沐风大大
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2022-11-22 06:22
机器学习
聚类
机器学习
深度聚类部分简述
摘要传统的K-means
聚类算法
,对于维度高、数量级大的数据集不能很好地执行聚类,甚至无法得到有效的聚类效果,在实际场景中难以应用。
&刘仔很忙
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2022-11-22 06:45
无监督
深度学习
无监督学习
聚类
聚类
简述几种典型的
聚类算法
*(
聚类算法
属于面试非常常见的问题)1、基于划分的聚类----K-均值算法k-means中样本间的相似度是由他们之间的距离决定的,距离越近,相似度越高。
jndxljp
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2022-11-22 06:15
机器学习
知识图谱-实体消歧(语义消歧)
命名实体歧义:命名实体指称多样性:一个命名实体可以用多种方式表达.命名实体指称歧义性:一个指称可能表示不同的命名实体.命名实体聚类消歧命名实体链接消歧命名实体聚类消歧是利用
聚类算法
来对实体进行消歧.命名实体链接消歧则是借助外部知识库将待消歧命名实体指称链接到外部知识库中对应实体来进行消歧
been_through
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2022-11-22 05:09
知识图谱
知识图谱
机器学习实战2-
聚类算法
分析亚洲足球梯队
大家好,我是微学AI,今天给大家带来机器学习实战案例,分析亚洲足球梯队。2022年卡塔尔世界杯将在本月进行,不到半个月就开幕了,本届世界杯通过预选赛已选出32支球队。2022卡塔尔世界杯决赛圈名单如下,各大州的分布:欧洲(13):比利时、克罗地亚、丹麦、英国、法国、德国、荷兰、塞尔维亚、西班牙、瑞士、威尔士、波兰、葡萄牙。亚洲(6):卡塔尔、伊朗、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚。南美洲(4):巴
微学AI
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2022-11-22 03:48
机器学习实战项目
聚类
算法
【机器学习】 实验3:K均值聚类
介绍在本实验中,将实现K均值
聚类算法
(K-means)并了解其在数据聚类上的工作原理及图像压缩上的应用。
乐心唯帅
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2022-11-22 03:33
机器学习
聚类
均值算法
k-Shape: Efficient and Accurate Clustering of Time Series解读
EfficientandAccurateClusteringofTimeSeriesJohnPaparrizosLuisGravanoColumbiaUniversityACMSIGMOD2015主要贡献提出一种新的对尺度和漂移具有不变性的距离度量提出一种新的计算聚类中心的方法提出一种通用性强的时间序列
聚类算法
SCS199411
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2022-11-21 23:54
时间序列分析
时间序列聚类
k-Shape
层次聚类 AGENS算法及demo
AGENS是一种自底向上聚合策略的层次
聚类算法
。它先将数据集中的每一个样本看作一个初始聚类,然后在算法运行的每一步找出距离最近的两个聚类簇进行合并,该过程不断重复,直至达到预设的聚类簇的个数。
Lin Shengfeng
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2022-11-21 21:52
机器学习
聚类
算法
数据挖掘
聚类分析数学建模
聚类分析基础入门与实践文章目录聚类分析基础入门与实践概述什么是聚类分析聚类与分类的区别聚类分析的应用什么是好的聚类聚类的分类样品之间的相似度量——距离常用的距离定义变量间的相似度量——相似系数类间距离谱系聚类法的步骤基本思想步骤谱系聚类的MATLAB实现K-平均
聚类算法
介绍算法的基本思想算法的特点概述什么是聚类分析聚类是一个将数据集分为若干组
小华学数模
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2022-11-21 20:40
数学建模
聚类
人工智能
matlab
学习
【04】机器学习算法——回归与聚类总结
回归与
聚类算法
0.对比(1)线性回归与逻辑回归的区别线性回归与逻辑回归的区别如下描述:(1)线性回归的样本的输出,都是连续值,$y\in(-\infty,+\infty),而逻辑回归中,而逻辑回归中,而逻辑回归中
weixin_47082769
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2022-11-21 18:19
机器学习
算法
回归
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