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K-mean
人工智能面试总结-分类与聚类
说说
K-Mean
啥都生
·
2022-03-03 07:49
深度学习校招面试总结
人工智能
面试
分类
K-means文本聚类使用自定义距离函数
问题在使用K-means对文本聚类时,常用余弦距离,但是scikit-learn中的
k-mean
只支持欧氏距离,简单的解决办法就是将文本向量标准化(模长变为1),此时欧式距离与余弦距离是单调的,选择欧氏距离与选择余弦距离是等价的
Luban250
·
2022-02-13 07:48
python
文本挖掘
自然语言处理
K均值自定义距离
Kmeans自定义距离
K均值文本聚类
Kmeans文本聚类
Kmeans文本聚类自定义距离
K-mean
(2018-05-05)
非监督学习定义:训练数据无类。包括:类簇(训练数据能分成某些组,例如:市场分割,社交网络分析,基因检测);异常检测(训练数据中,一些值不能归于期待的模型)Clustering算法partitioningmethods(分开算法,基于中心分簇);例如:找出球形的相互独立的簇;基于距离;k-means基于关联性的方法;例如:自上而下;自下而上基于密度的方法;例如:密度模型DBSCAN基于网格的方法;例
叨逼叨小马甲
·
2022-02-10 01:50
研究型论文_ 基于改进聚类分析的网络流量异常检测方法
通过对各类流量特征数据的预处理,使
k-mean
过动猿
·
2021-12-02 13:47
文献阅读
算法
leetcode
c++
【图像检测】基于
K-mean
和形态学算法实现叶子病虫害检测matlab源码
1模型蔬菜病虫害的预警通常依靠植保专家知识来进行,较少采用数学建模方法来进行定量分析.为此,利用部分已知类别的训练样本抽取其关联规则作为监督信息,结合非监督学习的
K-mean
聚类算法,建立蔬菜黄曲条跳甲的预警模型
Matlab科研辅导帮
·
2021-10-16 23:10
图像处理
matlab
算法
机器学习
全栈挑战
全栈挑战PD:墨刀、Axure、规则引擎、工作流引擎前端:【Vue】业务开发JAVA:【SpringBoot、SpringMVC、MyBatis、Maven】算法:Matlab、线性回归、逻辑回归、聚类、
K-Mean
阔海星沉
·
2021-04-21 19:07
K-MEANS聚类k-means+python︱scikit-learn中的KMeans聚类实现( + MiniBatchKMeans)内含简单鸢尾实例花
有三类比较常见的聚类模型,
K-mean
聚类、层次(系统)聚类、最大期望EM算法。在聚类模型建立过程中,一个比较关键的问题是如何评价聚类结果如何,会用一些指标来评价。.
keeeeeenon
·
2021-04-18 18:23
深度学习目标检测算法中的锚框(Anchor Box)是什么?
锚点和锚框锚框的长宽比训练数据集中的对象大小选择,YOLOv3算法中的锚框的长宽比是算法作者通过分析COCO数据集中对象长宽比,通过
K-Mean
估计得到的。
LabVIEW_Python
·
2021-04-13 00:42
【无人机布局优化】基于
k-mean
聚类的无人机布局优化matlab源码
前言kmeans是最简单的聚类算法之一,但是运用十分广泛。最近在工作中也经常遇到这个算法。kmeans一般在数据分析前期使用,选取适当的k,将数据分类后,然后分类研究不同聚类下数据的特点。本文记录学习kmeans算法相关的内容,包括算法原理,收敛性,效果评估聚,最后带上R语言的例子,作为备忘。算法原理kmeans的计算方法如下:1随机选取k个中心点2遍历所有数据,将每个数据划分到最近的中心点中3计
青鸟语
·
2021-02-15 00:54
matlab
优化布局
机器学习算法---Kmeans算法
其中每个子集叫做一个簇
k-mean
长衣带风
·
2020-12-16 19:29
聚类(中)层次聚类 基于密度的聚类算法
简单用
k-mean
处理iris数据集importpandasaspdfromsklearn.clusterimportKMeansfromsklearn.metricsimporthomogeneity_score
润森
·
2020-09-17 14:51
(1-5)机器学习系列
《SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods》阅读笔记
相比于
K-mean
算法,SLIC算法将每个聚类中心的搜索范围从全图缩小到了2S×2S2S\times2S2S×2S。
monster.YC
·
2020-09-15 20:26
算法
聚类
机器学习
superpixel
机器学习/深度学习入门:python实现聚类
k-mean
#!/usr/bin/envpython#-*-coding:utf-8-*-#@Time:2018/3/2514:07#@Author:HJH#@Site:#@File:clauster.py#@Software:PyCharmimportmathimportrandomclassClauster(object):def__init__(self,samples):iflen(samples)=
M_Z_G_Y
·
2020-09-14 00:39
机器学习/深度学习
weka中对数值型数据离散化
无监督方法由于没有考虑类别信息,因此其核心思想是使得每个子划分空间的样本分布尽量均匀,具体可以采用等间隔、等密度或者
k-mean
我是一只小兔纸咿呀咿呀呦
·
2020-09-12 14:33
weka
聚类篇——(二)K-means聚类
;K-means聚类逻辑计算过程,了解其内部实现逻辑;K-means聚类初始中心点选择的合理性,会直接影响聚类收敛和效果,详细介绍最大距离法、最大最小距离法、Huffman树三种确定初始中心点的方法;
K-mean
ziyin_2013
·
2020-09-11 12:54
数据分析
机器学习
用R语言实现文本挖掘(tm)、聚类
最近因为写毕业论文,想要找找怎样能够识别不相干方法评论,结果看到了R语言中使用
K-mean
聚类,可以查看不在聚类范围类的,输出异常的评论。
紫夜馨空
·
2020-08-24 04:36
机器学习:
K-Mean
K-Mean
(K-均值聚类)算法是无监督学习,用于聚类,将数据集分成K个簇,K值由用户给定 优点:容易实现缺点:可能收敛到局部最小值,在大规模数据集上收敛较慢 算法 随机初始化k个簇中心点 每个中心点的每个特征值在所有样本的最大值和最小值之间随机取一个
moon_light_
·
2020-08-22 14:25
OpenCV and Python K-Means Color Clustering(图像像素聚类)
图像像素聚类)英文原文translator:aaron-clark-aic简单讲,聚类就是将一组数据按照相识度分割成几类,也就是归类算法k-means算法是一种简单的迭代型聚类算法Pythonopencv中的
k-mean
aaron-clark-aic
·
2020-08-22 04:24
机器视觉
python
opencv
Day4|Python数据分析与挖掘实战|聚类分析
聚类分析主要内容:1.聚类分析思想2.主要聚类方法3.类间、类内距离的度量4.层次聚类(谱系聚类)5.划分聚类法(快速聚类法)
K-Mean
算法6.其他问题7.用python具体实现http://nbviewer.jupyter.org
且不了了
·
2020-08-20 19:56
数据挖掘里面机器学习算法的讲解1
EM算法,我毛华望QQ849886241,个人博客http://blog.csdn.net/my_share聚类分析:伸缩性,处理不同类型属性的能力,发现任意形状的聚类,输入领域的最小化,处理噪声能力,
k-mean
my_share
·
2020-08-18 11:41
FPGA机器学习
数据挖掘
字典更新与K-SVD
.字典更新方法2.1最优方向法(MethodofOptimalDirections,MOD)2.2标准正交基联合(UnionsofOrthonormalBases,UOB)2.3K-SVD3.参考文献
K-mean
difei1877
·
2020-08-17 12:21
人工智能
第8章 提升方法
第8章提升方法基本梳理强可学习弱可学习强可学习的充分必要条件是弱可学习怎样获得不同的弱分类器使用不同的弱学习算法参数估计非参数估计使用相同弱学习算法,使用不同的参数
K-mean
不同的K神经网络不同的隐含层使用输入对象的不同表示凸显事物不同的特征使用不同的训练集
_威行天下_
·
2020-08-16 13:14
机器学习
k-means+python︱scikit-learn中的KMeans聚类实现( + MiniBatchKMeans)
有三类比较常见的聚类模型,
K-mean
聚类、层次(系统)聚类、最大期望EM算法。在聚类模型建立过程中,一个比较关键的问题是如何评价聚类结果如何,会用一些指标来评价。.一、s
zhaoyuxia517
·
2020-08-16 04:33
python
聚类
Scikit-learn
kmeans
基本
k-mean
聚类的文本聚类算法原理和例子
基于质心的划分方法是研究最多的算法,包括
k-mean
聚类算法及其各种变体,这些变体依据初始簇的选择,对象的划分、相识度的计算方法、簇中心的计算方法不同而不同。
ExtraMan
·
2020-08-10 06:51
数据挖掘
秋招面试题(NLP)总结2. 机器学习
机器学习算法常考的点主要包括:朴素贝叶斯,SVM,LR,CRF,HMM,XGBOOST,LGB,线性回归,决策树,KNN,
k-mean
,GBDT,PCA,LAD,ADABOOST,特征工程,评价指标,正则化
smilesooo
·
2020-08-10 01:28
秋招
IBM SPSS Modeler 【1】 K均值聚类
IBMSPSSModeler提供了多种聚类分析模型,其中主要包括两种聚类分析,
K-Mean
聚类分析和Kohonen聚类分析,下面对各种聚类分析实验步骤进行详解。
苏菲兔子和魔法师小麦
·
2020-07-15 10:42
SPSS
大数据
数据挖掘
教程
机器学习 (K - mean算法)
机器学习
K-Mean
算法根据样本间的某种距离或者相似性来定义聚类,即把相似的(或距离近的)样本聚为同一类,而把不相似的(或距离远的)样本归在其他类。
)梦想之深邃(
·
2020-07-15 08:11
机器学习
图像算法工程师面试题
(1)
K-mean
:优势:如果样本集是团簇密集状的,K-means聚类方法效果较好。缺点:①、对于条状、环形状等非团簇状的样本集,聚类效果一般;②、对于
Ben__
·
2020-07-12 23:06
K-mean
均值算法原理讲解和代码实战
K-mean
均值算法原理讲解和代码实战前言最近在学习吴恩达机器学习课程,刚刚学完第一个无监督学习算法,搭配着机器学习实战里面的
k-mean
实战,成功的将理论和实际结合了起来。
梁先森-python数据分析师进阶之路
·
2020-07-11 12:09
机器学习
空间索引(GiST、BRIN、R-Tree)选择、优化 - 阿里云RDS PostgreSQL最佳实践
标签PostgreSQL,Greenplum,PostGIS,GiST,R-Tree,BRIN,相关性,网格,BOX,
K-Mean
背景空间数据的搜索需求通常包括:1、平面、三维、多维对象几何相交、不相交
weixin_33851604
·
2020-07-10 07:44
2018-3-10 kKNN与
K-mean
的区别以及各自的Python代码(别人写的好的文章)
总是会觉的他们两个是一个概念但是发现并不是那么简单的好的BlogKNN与K-Means的区别-dy9776-博客园https://www.cnblogs.com/nucdy/p/6349172.html什么是
k-mean
橘子甜不甜
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2020-07-09 19:56
大数据相关
笔记︱多种常见聚类模型以及分群质量评估(聚类注意事项、使用技巧)
有三类比较常见的聚类模型,
K-mean
聚类、层次(系统)聚类、最大期望EM算法。在聚类模型建立过程中,一个比较关键的问题是如何评价聚类结果如何,会用一些指标来评价。
悟乙己
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2020-07-05 12:26
R︱精准营销
数据科学 案例13 聚类与
K-mean
聚类(代码)
数据科学案例13聚类与
K-mean
聚类(代码)15聚类与
K-mean
聚类15.1层次聚类1、手动测试主成分数量2、根据主成分分析确定需要保留的主成分数量,进行因子分析3、根据因子得分进行数据分析15.2K-means
irober
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2020-07-02 04:28
#
数据科学
案例篇
python数据挖掘
K-mean
算法代码演示
一、肘部法则代码演示:importnumpyasnpfromsklearn.clusterimportKMeansfromscipy.spatial.distanceimportcdistimportmatplotlib.pyplotaspltplt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']#中文注释plt.rcParams['axes.unicode_minu
SongpingWang
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2020-06-29 20:39
机器学习—算法及代码
K-means代码演示
5.1-5.11(学习笔记)
学习内容主要学习了,.
k-mean
,logistic,pca,随机森林,决策树。
仓小鼠
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2020-06-29 15:07
学习笔记
K-Mean
聚类、DBSCAN聚类原理与实现
聚类问题是一种无监督问题,聚类问题的目的是将相似的对象分在一组,这类算法的难点在:1.如何评估聚类的结果2.如何调参K-Means聚类算法基本概念:要得到的簇的个数:需要指定k值质心:均值,即向量各维度的平均值距离的度量:通常采用欧式距离和余弦相似度(均需要先对数据做标准化处理)优化目标:工作流程:1.指定k2.随机选取k个点作为质心3.计算每一个点到质心的距离并将该点分入距离最近的质心的那一类4
Allen__MB
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2020-06-29 09:11
机器学习算法
k-means+python︱scikit-learn中的KMeans聚类实现( + MiniBatchKMeans)
有三类比较常见的聚类模型,
K-mean
聚类、层次(系统)聚类、最大期望EM算法。在聚类模型建立过程中,一个比较关键的问题是如何评价聚类结果如何,会用一些指标来评价。.文章目录@[toc]一、
悟乙己
·
2020-06-26 10:55
机器学习︱R+python
论文笔记:Embedding Graph Auto-Encoder with Joint Clustering via Adjacency Sharing
前言本文用GNN来学习适合于聚类任务的节点表示.比较特别的是,本文同时考虑了
K-Mean
聚类和谱聚类来实现更好的聚类.提出了EmbeddingGraphAuto-EncoderwithJointClusteringviaAdjacencySharing
饮冰l
·
2020-06-26 02:45
图与生成模型
图神经网络
聚类
深度学习
神经网络
人工智能
算法
聚类算法之k-means算法程序实现
k-means算法程序实现最近看了一下聚类算法,然后根据书上的代码实现了用
k-mean
分类鸢尾花数据集。
蜗牛遥遥
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2020-06-25 13:34
人工智能
机器学习
(21)非监督学习-聚类问题-k-means等
(1)k-means算法
k-mean
是一个迭代算法,假设我们想要将数据聚类成n类,其方法为:首先选择k个随机的点,称为聚类中心;对于数据集中的每一个数据,按照距离k个中心点的距离,将其与距离最近的中心点关联起来与同一个中心点关联的所有点聚成一类
顽皮的石头7788121
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2020-04-06 00:51
无标题文章
聚类方法整理标签(空格分隔):算法学习聚类算法大类1.K-Mean2.层次聚类算法3.SOM聚类算法4.FCM聚类算法
K-Mean
通过每个簇的平均值,对K个簇的质心进行修正,不断迭代,直至聚类结果稳定。
Find_Air
·
2020-03-21 18:29
[監督式、非監督]KNN、
K-mean
KNN(KNearestNeighbor)k鄰近算法可以算是一種監督式學習算法,從部分已知的資料來推測未知的資料。我們以下圖為例子,綠色是未知點我們要預測他,藍跟紅是已知點。首先我們要先假定一個k,這個k表示從未知點計算多少個離他最近的幾個已知點,假設k=3,我們會先計算離綠色最近的3個已知點,依距離排列是(藍、藍、紅)。我們可以自己設定選擇法,如從中隨機選擇一個來預測、或從中選擇多數者、或以距離
RJ阿杰
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2020-02-24 15:26
机器学习学习笔记--
K-mean
聚类算法
设计思路:1.准备好初始数据2.pandas库导入,初步处理数据3.matplotlib库处理数据,把数据画成图4.从sklearn库里调用
K-mean
算法,处理数据,分类5.对数据再次画图importpandasaspd
松爱家的小秦
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2020-02-15 03:01
决策树分类算法剖析
十二年前就接触到LR和Bayes,然后是
K-mean
、KNN、决策树、随机森林、SVM、adaboost、xgboost等各种各样的分类和聚类算法,不过当时只是做项目或者
lawenliu
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2019-10-12 09:46
2020年校招科大国创软件股份有限公司大数据算法岗笔试真题
1选择题1.1下列有关
k-mean
算法说法正确的是()A:能自动识别类的个数,随机挑选初始点为中心点计算B:数据数量不多时,输入的数据的顺序不同会导致结果不同C:不能自动识别类的个数,不是随机挑选初始点为中心点计算
鸡啄米的时光机
·
2019-10-01 16:23
机器学习
机器学习
机器学习实战0数据挖掘十大算法C4.5决策树K-均值(
K-mean
)支持向量机(SVM)Apriori最大期望算法(EM)PageRank算法AdaBoost算法k-近邻算法(kNN)朴素贝叶斯算法(NB
qq_42618217
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2019-09-05 16:00
机器学习实战
字典更新与K-SVD
.字典更新方法2.1最优方向法(MethodofOptimalDirections,MOD)2.2标准正交基联合(UnionsofOrthonormalBases,UOB)2.3K-SVD3.参考文献
K-mean
凯鲁嘎吉
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2019-08-22 17:00
吴恩达机器学习
K-Mean
算法和PCA算法的MATLAB实现(对应ex7练习)
K-mean
算法前言:
K-mean
算法的思想和实现都不难,整个算法主要分为两步:1、找到与每个样本距离最近的质心,将样本与最近的质心关联起来;2、根据每个质心的关联样本,重新计算质心的位置。
非常满意
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2019-07-06 21:05
机器学习
K-mean算法
机器学习
吴恩达
PCA
K-means聚类分析学生成绩 Python实现
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理论部分
K-mean
LouHerGetUp
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2019-05-22 22:50
交通大数据与云计算
K-Means(K均值)聚类算法
K-mean
初始数据集如下图所示,数据集未做任何标记labels要求将其分为两簇,K均值算法的操作原理为:随机挑选两个点作为聚类中心(clustercentroids),K-均值算法是一个迭代过程,分为两部分
何少侠
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2019-04-08 09:33
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