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聚类算法Kmeans
层次聚类、k_means聚类-python源码
因此
聚类算法
属于无监督算法。三特征值输入,单结果输出聚类。内含数据集、代码,可直接运行
我也想搞机器学习
·
2024-01-27 16:32
机器学习
聚类
python
算法
K-均值
聚类算法
什么是K-均值
聚类算法
K-均值
聚类算法
是一种常见的
聚类算法
,用于将一组数据点分为K个不同的簇。
Flying_Fish_roe
·
2024-01-27 11:43
算法
均值算法
聚类
1.19信息学,信息熵(wordle)
聚类算法
较多,在论文中可以使用改进的
聚类算法
就是说,情况越少,在总的所有可能情况里出现的概率也就越少,出现的话,那么也就越能确定如果所蕴含的信息越多,那么就是经过的判断也就越多,即经过所谓判断(是或不是
CQU_JIAKE
·
2024-01-27 10:10
数学方法
机器学习
人工智能
深度学习
并行化K-means
聚类算法
的实现与分析
并行化K-means
聚类算法
并行化K-means
聚类算法
的实现与分析项目背景与意义算法原理与串行实现分析并行化策略与关键细节实验结果与讨论未来改进方向结语并行化K-means
聚类算法
的实现与分析在大数据时代
OverlordDuke
·
2024-01-27 09:19
聚类算法
算法
kmeans
聚类
并行聚类算法
聚类分析 | 最优K-means
聚类算法
(Python)
但是,部分
聚类算法
需要设置聚类的数量,这是
聚类算法
的重要挑战之一。通常,在处理数据时,使用迭代方法来决定最优簇群的数量。这意味着我们要多次进行聚类,每次使用不同数量的集群,并评估相应的结果。
天天酷科研
·
2024-01-27 07:21
聚类分析算法(CLA)
算法
kmeans
聚类
QT+VS实现
Kmeans
聚类算法
1、
Kmeans
的定义聚类是一个将数据集中在某些方面相似的数据成员进行分类组织的过程,聚类就是一种发现这种内在结构的技术,聚类技术经常被称为无监督学习。
create_right
·
2024-01-27 06:24
算法
kmeans
聚类
10-【BPGA】的安装和使用
2.安装2.1下载Usearch官网下载后,解压缩后将文件重命名为usearchusearch是一款序列分析工具,其提供的搜索和
聚类算法
比blast快几个数量级。
lkj666
·
2024-01-27 05:07
聚类(Clustering)
图上的数据看起来可以分成两个分开的点集(称为簇),一个能够找到我圈出的这些点集的算法,就被称为
聚类算法
。问题:
聚类算法
一般用来做什么呢?比如市
清☆茶
·
2024-01-26 06:10
聚类
数据挖掘
机器学习
NTP时间同步协议
在广域网上提供几十毫秒精度冗余服务器和多种网络路径保证了可靠性工程算法用于减少抖动,缓解多个源和避免不正确操作的服务器HowNTPworks多个服务器/对等体提供冗余和多样性时钟滤波器从八个时钟偏移样本的窗口中选择最佳交叉和
聚类算法
选择同伴的最佳子集并丢弃异常值组合算法计算偏移
乐十九
·
2024-01-25 19:44
网络协议
宏基因组CAG、MGS、MLG、MAG傻傻分不清?
所以类似的,我们也可以基于基因丰度进行序列聚类,比如Canopy
聚类算法
、Chameleon算法,得到的集合(Cluster)称为CAG、MLG、MGS等,不同的
斗战胜佛oh
·
2024-01-25 11:54
【深度学习】逻辑回归模型
逻辑回归模型机器学习的分类机器学习的两个种类:有监督学习:数据集带标签(题目有正确答案)无监督学习:数据集不带有标签,比如
聚类算法
有监督学习两大任务:回归任务:预测结果是无限个值,是连续值(体重值、分数值
wmh1024
·
2024-01-25 07:34
深度学习
逻辑回归
人工智能
数字图像处理(实践篇)二十八 使用OpenCV Python中的K-means对图像进行颜色量化处理
选择使用cv2.
kmeans
()函数对颜色量化应用k-means聚类。1颜色量化使用K-means聚类在图像中实现颜色量化的步骤如下:①导入依赖库
Jackilina_Stone
·
2024-01-25 06:49
数字图像处理
数字图像处理
python
OpenCV
K-means聚类分析(Python)
推广到K就是:K均值
聚类算法
是先随机选取K个对象作为初始的聚类中心。然后计算每个对象与各个种子聚类中心之间的距离,
Sanchez·J
·
2024-01-24 18:43
美赛
python
python
kmeans
机器学习
模糊
聚类算法
——模糊C均值聚类及matlab实现
模糊C均值
聚类算法
(FuzzyC-Means,FCM)。1.算法概述模糊C均值
聚类算法
是一种经典的模糊
聚类算法
,用于无监督学习中的数据聚类问题。
root-cause
·
2024-01-24 09:24
聚类算法原理解析及实现
算法
聚类
matlab
K-均值
聚类算法
K-均值
聚类算法
是一种常见的无监督学习算法,用于将数据集分成K个不同的组或类别。该算法的思想是通过计算样本之间的距离来寻找簇中的中心点,并将样本分配到最近的中心点所代表的簇中。
先------------------
·
2024-01-23 19:36
算法
均值算法
聚类
sklearn.cluster.
Kmeans
解析
sklearn.cluster.
KMeans
(n_clusters=8,init='k-means++',n_init=10,max_iter=300,tol=0.0001,precompute_distances
JimmyFun
·
2024-01-23 14:48
sklearn
kmeans
人工智能
CGAL中三角形曲面网格近似
给定一个输入曲面三角网格,VSA利用离散
聚类算法
通过一组称为代理的局部简单形状对其进行近似。每个簇表示为输入网格的一组连接的三角形,输出网格是通过生成一个近似簇的曲面三角网格来构造的。
网卡了
·
2024-01-23 02:00
CGAL
算法
几何学
3d
flair.embeddings 对句子进行向量
importnumpyasnpimportpandasaspdfromgensim.modelsimportKeyedVectorsfromsklearn.clusterimport
KMeans
fromflair.dataimportSentencefromflair.embeddingsimportWordEmbeddings
图灵与对话
·
2024-01-22 19:18
算法
数学建模常见算法的通俗理解(2)
目录6K-Means(K-均值)
聚类算法
(无需分割数据即可分类)6.1粗浅理解6.2算法过程6.2.1选定质心6.2.2分配点6.2.3评价7KNN算法(K近邻算法)(K个最近的决定方案)7.1粗浅理解
菜只因C
·
2024-01-21 17:22
支持向量机
机器学习
人工智能
数学建模
美赛
机器学习--K-means算法优化
主要的
聚类算法
可以划分为如下几类:划分方法、层次方法、基于密度的方法、基于网格的方法以及基于模型的方法。
YCzhao
·
2024-01-21 08:36
聚类算法
(
KMeans
)模型评估方法(SSE、SC)及案例
一、概述将相似的样本自动归到一个类别中,不同的相似度计算方法,会得到不同的聚类结果,常用欧式距离法;
聚类算法
的目的是在没有先验知识的情况下,自动发现数据集中的内在结构和模式。
小林打怪中
·
2024-01-20 02:21
机器学习
人工智能
聚类算法
模型评估
An overview of recent multi-view clustering
由于传统的
聚类算法
无法处理此类数据,多视图聚类成为研究热点。在本文中,我们回顾了一些最新的多视图
聚类算法
,并将其合理地分为三类。为了评估它们的表现,我们在七个真实世界的数据集上进行了广泛的实验。
zelda2333
·
2024-01-19 12:55
OpenCV-Python(39):Meanshift和Camshift算法
目标学习了解Meanshift和Camshift算法在视频中找到并跟踪目标Meanshift原理Meanshift算法是一种基于密度的
聚类算法
,用于将数据点划分为不同的类别。
图灵追慕者
·
2024-01-19 06:12
opencv-python
opencv
Meanshift算法
Camshift算法
视频分析
目标跟踪
机器学习笔记(十)
聚类算法
DBSCAN原理和实践
在前面的文章中,我们分别介绍了《K-means原理和实践》和《Birch和层次聚类》两种
聚类算法
,本文我们继续介绍另一种常用的
聚类算法
DBSCAN。
大白兔黑又黑
·
2024-01-19 01:04
机器学习
聚类
机器学习
python
【机器学习】DBSCAN算法
dd6ce77bfb8a1介绍DBSCAN(Density-BasedSpatialClusteringofApplicationwithNoise)算法是于1996年提出的一种简单的、有效的基于密度的
聚类算法
zcongfly
·
2024-01-19 01:33
python
机器学习
算法
人工智能
聚类模型评估指标之内部方法
聚类算法
的理想结果是同一类别内的点相似度高,而不同类别之间的点相似度低。聚类属于无监督学习,数据没有标签,为了比较不同聚类模型的好坏,我们也需要一些定量的指标来进行评估。
生信修炼手册
·
2024-01-18 18:34
聚类
数据分析
人工智能
无监督学习
数据挖掘
聚类模型评估指标之外部方法
聚类算法
的理想结果是同一类别内的点相似度高,而不同类别之间的点相似度低。聚类属于无监督学习,数据没有标签,为了比较不同聚类模型的好坏,我们也需要一些定量的指标来进行评估。
生信修炼手册
·
2024-01-18 18:34
聚类
人工智能
数据分析
机器学习
编程语言
无监督学习 - 层次聚类(Hierarchical Clustering)
什么是机器学习层次聚类是一种无监督学习的
聚类算法
,它以树状结构(层次结构)的形式组织数据集中的样本。
草明
·
2024-01-18 14:11
数据结构与算法
学习
聚类
机器学习
人工智能
深度学习常用代码总结(k-means, NMS)
目录一、k-means算法二、NMS一、k-means算法k-means是一种无监督
聚类算法
,常用的
聚类算法
还有DBSCAN。
BIT_Legend
·
2024-01-17 07:00
深度学习--基本工具
深度学习
kmeans
人工智能
python
kmeans
算法入门案例以聚类中心数的确定
目录
kmeans
案例分析
kmeans
具体流程案例讲解生成的数据代码结果聚类中心数的确定肘部法手肘法案例分析生成的数据代码结果
kmeans
案例分析
kmeans
具体流程第一步:指定聚类类数k(文章后面会讲解
晓宜
·
2024-01-16 18:32
人工智能
算法
kmeans
python
【机器学习】机器学习上机作业
聚类算法
一、实验内容自编代码实现C均值聚类和FCM聚类,在“IRIS数据集(鸢尾花数据集)”上进行实验,验证所编代码是否正确,并计算准确率。Iris鸢尾花数|据集:包含花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度四个属性,用于预测鸢尾花种类,标签0、1、2分别表示山鸢尾、变色鸢尾、维吉尼亚鸢尾。二、实验设计若实验内容皆为指定内容,则此部分则可省略;若实验内容包括自主设计模型等内容,则需要在此部分写明设计思路、流
yuzhangfeng
·
2024-01-16 12:16
深度学习实验
机器学习
算法
聚类
分类
鸢尾花
机器学习学习笔记(吴恩达)(第三课第一周)(无监督算法,K-means、异常检测)
欢迎
聚类算法
:无监督学习:聚类、异常检测推荐算法:强化学习:聚类(Clustering)
聚类算法
:查看大量数据点并自动找到彼此相关或相似的数据点。
kgbkqLjm
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2024-01-16 10:30
吴恩达机器学习2022
机器学习
算法
学习
K - 近邻算法
要区分一下聚类(如
Kmeans
等),KNN是监督学习分类,而
Kmeans
是无监
想做后端的前端
·
2024-01-16 03:58
人工智能
近邻算法
算法
10X单细胞(10X空间转录组)
聚类算法
之leiden
hello,大家好,今天我们来分享一下最新常用的
聚类算法
----leiden,其实大家在看Seurat的函数FindClusters可能会观察到,其中有一个参数algorithm,有4个可选项,我们列举出来
单细胞空间交响乐
·
2024-01-15 15:08
python
Kmeans
算法解析
聚类算法
可以对数据进行数据归约,即在尽可能保证数据完整的前提下,减少数据的量级,以便后续处理。也可以对聚类数据结果直接应用或分析。而
Kmeans
算法可以
大数据_zzzzMing
·
2024-01-15 15:35
毕业设计:基于python微博舆情分析系统+可视化+Django框架 K-means
聚类算法
(源码)✅
1、项目介绍技术栈:Python语言+Django框架+数据库+jieba分词+scikit_learn机器学习(K-means
聚类算法
)+
vx_biyesheji0001
·
2024-01-15 14:44
biyesheji0001
biyesheji0002
毕业设计
python
算法
课程设计
大数据
毕业设计
django
kmeans
聚类算法
之
Kmeans
聚类详解
聚类算法
是无监督学习算法,它根据样本之间的相似性,将样本划分到不同的类别中;不同的相似度计算方法,会得到不同的聚类结果,常用的相似度计算方法有欧氏距离法。
进击的卡特琳娜
·
2024-01-15 09:50
机器学习
聚类
kmeans
python
肘方法
轮廓系数法
KNN算法与
Kmeans
的算法的思想与异同
K-means算法:思想:K-means是一种无监督学习
聚类算法
,将数据集划分为K个簇,使得每个数据点属于最近的簇
爱打网球的小哥哥一枚吖
·
2024-01-14 19:32
信息检索
算法
kmeans
机器学习
讲解机器学习中的 K-均值
聚类算法
及其优缺点
K-均值
聚类算法
是一种常见且简单的无监督学习算法,用于将数据集分为K个不同的类别。
酷爱码
·
2024-01-14 18:09
经验分享
机器学习
算法
均值算法
解释eps, minpts, core point
在基于密度的
聚类算法
中,如DBSCAN(Density-BasedSpatialClusteringofApplicationswithNoise),存在一些重要的概念,其中包括eps(ε)、minPts
爱打网球的小哥哥一枚吖
·
2024-01-14 09:35
信息检索
机器学习
工智能基础知识总结--
聚类算法
什么是
聚类算法
聚类是一种机器学习技术,它涉及到数据点的分组。给定一组数据点,我们可以使用
聚类算法
将每个数据点划分为一个特定的组。
北航程序员小C
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2024-01-14 09:53
深度学习专栏
人工智能学习专栏
机器学习专栏
算法
聚类
机器学习
【非监督学习 02】高斯混合模型
高斯混合模型(GuassianMixedModel,GMM)也是一种常见的
聚类算法
,与K均值算法类似,同样使用了EM算法进行迭代计算。
一碗姜汤
·
2024-01-14 07:45
机器学习
机器学习
人工智能
半监督学习 - 半监督K均值(Semi-Supervised K-Means)
什么是机器学习半监督K均值(Semi-SupervisedK-Means)是K均值
聚类算法
的一种扩展,它结合了有标签数据和无标签数据进行聚类。
草明
·
2024-01-14 06:17
数据结构与算法
均值算法
kmeans
机器学习
人工智能
机器学习---
kMeans
算法
1.Loaddatasetfromnumpyimport*importmatplotlib.pyplotaspltimportpandasaspdurl="https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data"names=['sepal-length','sepal-width','petal-length
三月七꧁ ꧂
·
2024-01-13 18:47
机器学习
机器学习
算法
kmeans
四种无监督
聚类算法
说明
目录一、K-Means无监督学习(K-Means)的认识-CSDN博客二、Mini-BatchK-Means--Centroidmodels三、AffinityPropagation(Hierarchical)--Connectivitymodels四、MeanShift--Centroidmodels无监督聚类是一种机器学习技术,用于将数据分组成不同的类别,而无需提前标记或指导。在无监督聚类中,
取名真难.
·
2024-01-13 18:50
机器学习
算法
聚类
人工智能
机器学习
KMeans
clustering如何验证K点最佳 - silhouette analysis
目录介绍:一、TheElbowMethod二、DistortionScoreElbowfor
KMeans
Clustering三、silhouetteanalysis介绍:Silhouetteanalysis
取名真难.
·
2024-01-13 18:42
机器学习
机器学习
支持向量机
人工智能
python
kmeans
【目标检测】Anchor-based模型:基于K-means算法获取自制数据集的Anchor(yolo源码)
本篇文章首先介绍Anchor在目标检测模型中的作用;然后介绍K-means
聚类算法
;最后介绍yolo源码中自制数据集的Anchor的获取方法。
初初初夏_
·
2024-01-13 15:07
目标检测
算法
目标检测
kmeans
YOLO
【机器学习】
聚类算法
(三)
importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromsklearn.datasetsimportload_irisfromsklearn.clusterimport
KMeans
f
十年一梦实验室
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2024-01-13 07:30
机器学习
算法
聚类
人工智能
数据挖掘
互联网加竞赛 基于大数据的股票量化分析与股价预测系统
文章目录0前言1课题背景2实现效果3设计原理QTChartsarma模型预测K-means
聚类算法
算法实现关键问题说明4部分核心代码5最后0前言优质竞赛项目系列,今天要分享的是基于大数据的股票量化分析与股价预测系统该项目较为新颖
Mr.D学长
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2024-01-12 18:49
python
java
基于K-Means
聚类算法
与随机森林模型评估信贷风险客户【500010101】
项目背景本数据集来自一家德国银行,由加州大学霍夫曼教授于2016年收集整理,每条记录代表了一个接受银行信贷的客户,这也就说明了,这些客户都是通过了贷款申请的,通过可视化分析对数据进行初步探索,并利用聚类分析将客户分为不同的风险群体,由于数据集中缺乏直接的客户贷款风险标签,我们无法直接评估风险分类的准确性,因此,再次采用聚类分析(不考虑客户贷款风险特征),将数据分为四个类别,分类结果与实际相符,可以
神仙别闹
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2024-01-12 15:47
Python
教程
算法
kmeans
聚类
随机森林
可视化
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