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KMEANS
机器学习之聚类算法(二)
KMeans
考试训练
题目描述实现k-means算法,完成以下要求:实现k=2时,调用库函数并训练模型输出聚类中心的坐标、各点所属聚类中心的位置以及代价画出样本数据及聚类中心的位置实现肘部法则,并画出肘部法则曲线数据如下:[[2,5],[4,6],[3,1],[6,4],[7,2],[8,4],[2,3],[3,1],[5,7],[6,9],[12,16],[10,11],[15,19],[16,12],[11,15]
繁华三千东流水
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2022-12-05 10:21
机器学习项目练习
机器学习
聚类算法
KMeans
机器学习第九章聚类
Kmeans
练习(西瓜数据集4.0)
importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltfrompylabimportmplmpl.rcParams["font.sans-serif"]=["SimHei"]class
Kmeans
自在犹仙
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2022-12-05 10:49
机器学习
机器学习
聚类
kmeans
R语言确定聚类的最佳簇数:3种聚类优化方法
【视频】
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分
拓端研究室TRL
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2022-12-05 09:53
拓端tecdat
拓端数据
拓端
r语言
聚类
开发语言
R语言最优聚类数目k改进kmean聚类算法
【视频】
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R
拓端研究室TRL
·
2022-12-05 07:40
拓端tecdat
拓端
拓端数据
聚类
r语言
算法
【error: Unknown C++ exception from OpenCV code】
项目场景:通过opencv的
kmeans
模块对遥感图像进行分割问题描述error:UnknownC++exceptionfromOpenCVcodec=(cv.TERM_CRITERIA_EPS+cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER
编程小白why
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2022-12-05 00:16
bug记录
python
数据处理中的过采样、下采样、联合采样和集成采样
联合采样和集成采样1.导包2.找数据3.过采样3.1RandomOverSampler3.2SMOTE3.3SMOTEN3.4SMOTENC3.5BorderlineSMOTE3.6SVMSMOTE3.7
KMeans
SMOTE3.8ADASYN4
一览天下945
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2022-12-05 00:41
数据处理
深度学习
机器学习
人工智能
数据挖掘
机器学习之聚类分析
聚类监督学习:线性回归逻辑回归KNN(这里引入KNN是为了与
Kmeans
进行区分)非监督学习:聚类(
Kmeans
Mean-shit)无监督学习(unsupervisedlearning)无监督学习:机器学习的一种方法
不正经的蒙娜丽莎
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2022-12-04 23:34
machineLearning
机器学习
python
深度学习
聚类
算法
12 聚类模型 -- 机器学习基础理论入门
常用聚类算法(1)
KMeans
聚类(2)层次聚类(3)密度聚类(4)高斯混合聚类(5)谱聚类4.2K-
chen_冲冲
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2022-12-04 23:29
机器学习基础理论入门
聚类
算法
机器学习
聚类数目的多种确定方法与理论证明
聚类数目的多种确定方法与理论证明前言一:确定聚类中心数目的基础方法二:方法修正三:实验内容四:关于蒙特卡洛方法的有效性证明五:总结与展望前言上一篇文章我们主要是自己实现了
kmeans
++算法的底层逻辑,
月~时光之笛
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2022-12-04 17:58
数据挖掘
机器学习
深度学习笔记文章
机器学习
深度学习
数据挖掘
数据分析
聚类算法
Calinski-Harbasz Score 详解
在做海量数据聚类分析(MiniBatch
Kmeans
)的时候,常常因为数据量太大画不出dendrogram,没办法用ElbowMethod确定K值。这时需要其他metrics辅助确定K值。
chloe_au_yeung
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2022-12-04 06:32
kmeans算法
【菜菜的sklearn课堂笔记】聚类算法
Kmeans
-聚类算法的模型评估指标
视频作者:菜菜TsaiTsai链接:【技术干货】菜菜的机器学习sklearn【全85集】Python进阶_哔哩哔哩_bilibili可以只看轮廓系数和卡林斯基-哈拉巴斯指数不同于分类模型和回归,聚类算法的模型评估不是一件简单的事。在分类中,有直接结果(标签)的输出,并且分类的结果有正误之分,所以我们使用预测的准确度等指标来进行评估,但无论如何评估,都是在”模型找到正确答案“的能力。回归的评估也类似
烧灯续昼2002
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2022-12-04 06:28
菜菜的sklearn课堂
聚类
算法
sklearn
人工智能
机器学习
PYTHON链家租房数据分析:岭回归、LASSO、随机森林、XGBOOST、KERAS神经网络、
KMEANS
聚类、地理可视化...
全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=29480作者:XingshengYang1利用python爬取链家网公开的租房数据;2对租房信息进行分析,主要对房租相关特征进行分析,并搭建模型用于预测房租(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。相关视频任务/目标利用上海链家网站租房的公开信息,着重对月租进行数据分析和挖掘。上海租赁数据此数据来自Lianjia.com.csv文件包含名称,
拓端研究室TRL
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2022-12-04 03:38
python
数据分析
回归
随机森林
keras
Python——
KMeans
(k均值聚类)实战(附详细代码与注解)
开始之前各位朋友周末好,今天博主小码将开车≥Ö‿Ö≤为大家用代码实战讲解
KMeans
聚类,请大家坐稳了≡(▔﹏▔)≡。
程旭员
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2022-12-03 18:38
Python实战-机器学习
KMeans
Python
聚类
Jupyter
notebook
sklearn
机器学习入门与Python实战(八):K均值聚类
KMeans
目录现实问题思考:数据分类与聚类K均值聚类核心流程K均值聚类(
KMeans
)VSK近邻分类(KNN)K均值聚类实现图像分割知识巩固Python实战:
KMeans
实现图像分割拓展学习现实问题思考:数据分类与聚类没有标签的情况下实现聚类的一个思路
flare zhao
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2022-12-03 18:58
机器学习
人工智能
python
机器学习
kmeans算法
聚类
Python入门到实战(十一)无监督学习、
KMeans
、KNN、实现图像分割、监督学习VS无监督学习
Python入门到实战(十一)无监督学习、
KMeans
、KNN、实现图像分割、监督学习VS无监督学习无监督学习unsupervisedlearning特点:应用:K均值聚类核心流程:核心公式:
KMeans
VSKNN
不会写程序的程序员.
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2022-12-03 18:56
机器学习
python学习
聚类
python
机器学习
python——数组处理
imshow(I);img_gray=rgb2gray(I);%灰度化%获取图像的长宽[m,n]=size(img_gray);A=reshape(I(:,:,1),m*n,1);%将RGB分量各转为
kmeans
不尽木
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2022-12-03 17:43
python
python
【菜菜的sklearn课堂笔记】聚类算法
Kmeans
-重要参数n_clusters
视频作者:菜菜TsaiTsai链接:【技术干货】菜菜的机器学习sklearn【全85集】Python进阶_哔哩哔哩_bilibilin_clusters是
KMeans
中的k,表示着我们告诉模型我们要分几类
烧灯续昼2002
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2022-12-03 15:32
菜菜的sklearn课堂
聚类
算法
sklearn
python
机器学习
光电+电负荷用有序聚类, 风电+电动汽车负荷用
kmeans
聚类
主要内容:光电+电负荷用有序聚类,风电+电动汽车负荷用
kmeans
聚类①画出光电、电负荷、风电、电动汽车负荷,根据趋势去判定,让光电+电负荷用有序聚类,风电+电动汽车负荷用
kmeans
聚类②对光电有序聚类
「已注销」
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2022-12-03 15:56
聚类
kmeans
算法
Python | 用相关系数进行
Kmeans
聚类,利用利润率、打折率、销售额、毛利润得到商品价格弹性标签,建立价格折扣力度模型
1、计算每一类的相关系数:原数据计算出超市商品类内部利润率、打折率、销售额、毛利润数据的相关系数。1级24个商品分类标签这里是计算1级24个商品分类table[‘居家日用’,‘休闲食品’,‘纺织用品’,‘家居家装’,‘水果/蔬菜’,‘家用电器’,‘美食’,‘水产’,‘营养保健’,‘运动户外’,‘日配/冷藏’,‘烘焙’,‘粮油副食’,‘情趣用品’,‘肉品’,‘母婴’,‘服装服饰’,‘办公用品’,‘宠
朴拙数科
·
2022-12-03 14:54
分类模型
聚类
数据挖掘
PYTHON链家租房数据分析:岭回归、LASSO、随机森林、XGBOOST、KERAS神经网络、
KMEANS
聚类|附代码数据
全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=29480作者:XingshengYang最近我们被客户要求撰写关于租房数据的研究报告,包括一些图形和统计输出。1利用python爬取链家网公开的租房数据;2对租房信息进行分析,主要对房租相关特征进行分析,并搭建模型用于预测房租任务/目标利用上海链家网站租房的公开信息,着重对月租进行数据分析和挖掘。上海租赁数据此数据来自Lianjia.com.
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2022-12-03 12:26
数据挖掘深度学习人工智能算法
K-Means(K均值聚类)原理及代码实现
机器学习没有免费午餐定理和三大机器学习任务如何对模型进行评估K-Means(K均值聚类)原理及代码实现KNN(K最近邻算法)原理及代码实现
KMeans
和KNN的联合演习文章目录机器学习前言一、算法步骤二
月涂红叶
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2022-12-03 09:36
机器学习
聚类
kmeans
均值算法
机器学习
算法
k均值聚类算法考试例题_
KMeans
(K均值)算法讲解及实现
算法原理
KMeans
算法是典型的基于距离的聚类算法,采用距离作为相似性的评价指标,即认为两个对象的距离越近,其相似度就越大。该算法认为簇是由距离靠近的对象组成的,因此把得到紧凑且独立的簇作为最终目标。
weixin_39702400
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2022-12-03 09:05
k均值聚类算法考试例题
【数学与算法】
KMeans
聚类代码
KMeans
聚类是根据各点距离聚类中心的距离来把所有点分类到不同类别的无监督算法。
Mister Zhu
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2022-12-03 09:04
数学和算法
聚类
简单的聚类算法——
KMeans
代码
概述
KMeans
算法也叫K均值算法,是最常用的聚类算法,主要思想是:在给定K值和随机初始K个中心点的情况下,把每个点(假设是二维数据)分到离其最近的类簇中心点所代表的类簇中,所有点分配完毕之
潮流没有名字
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2022-12-03 09:01
聚类
算法
python
R语言中的划分聚类模型
【视频】
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例,时长06:05分区聚类,包括:K均值聚类(MacQueen1967
拓端研究室TRL
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2022-12-02 13:12
拓端tecdat
拓端数据
拓端
聚类
r语言
R语言中不同类型的聚类方法比较
它们是不同类型的聚类方法,包括:划分方法分层聚类模糊聚类基于密度的聚类基于模型的聚类【视频】
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
拓端研究室TRL
·
2022-12-02 13:12
拓端数据
拓端
拓端tecdat
聚类
r语言
数据挖掘
python数据分类聚类案例_Python数据挖掘—聚类—
KMeans
划分法
不同类别之间具有较大差异性无分类目标变量(Y)——无监督学习K-Means划分法、DBSCAN密度法、层次聚类法1、导入数据1importpandas2fromsklearn.clusterimport
KMeans
3fromsklearn.decompositionimportPCA45importmatplotl
weixin_39606361
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2022-12-02 10:03
python数据分类聚类案例
python数据挖掘——聚类
划分聚类
Kmeans
原理(1)任意选择k个对象作为初始的簇中心;(2)根据距离(欧式距离)中心最近原则,将其他对象分配到相应类中;(3)更新簇的质心,即重新计算每个簇中对象的平均值;(4)重新分配所有对象
Kentos(acoustic ver.)
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2022-12-02 10:53
聚类
python
数据挖掘
Python实现K-Means、DBSCAN聚类降噪并对比
导包importcsvimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimportrandomimportpywtfromsklearn.clusterimport
KMeans
fromsklearn.clusterimportDBSCAN2
kabit
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2022-12-02 02:48
人工智能
python
聚类
kmeans
python中dbscan和
kmeans
_聚类——K-Means与DBSCAN原理和应用(附Python代码)
1K-Means原理K-Means算法是一种基于距离的聚类算法,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。假设有训练样本,每个,但没有类标签,K-Means算法描述如下:K-Means算法描述2K-Means中K值的选择“手肘法”是利用误差平方和(sumofthesquarederrors,
weixin_39606019
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2022-12-02 02:17
八种点云聚类方法(一)— DBSCAN
这里主要介绍几种典型的方法及其实现方式,包括DBSCAN、
KMeans
等聚类方法,采用pythonopen3d和skit-learn来实现。
Coding的叶子
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2022-12-02 02:47
三维点云
python
聚类
点云聚类
DBSCAN
open3d
python
python解决数据不均衡,上采样方法解决
使用imblearn这个库:fromimblearn.over_samplingimportSVMSMOTE,SMOTE,ADASYN,
KMeans
SMOTEimportpandasaspdimportnumpyasnp
呆萌的代Ma
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2022-12-02 00:49
数据处理
pandas
[C++]
Kmeans
算法实现
kmeans
原理1.初始化k个起始中心点;2.计算所有样本点到这些中心点的距离,对于单个样本点,把它归类成和距离最近的中心点一类;3.聚类好所有样本点后,对聚到同一类的点,计算坐标均值,更新中心点;4.
Zeehoy
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2022-12-01 21:10
C++
机器学习
算法
c++
kmeans
K-means聚类以及fuzzy c-means聚类的实现
一、K-means聚类 在这里提及两种实现方法,1、使用机器学习库scikit-learn(sklearn)导入
KMeans
类进行聚类;2、自己用python语句实现K-means算法1.sklearn
望百川归海
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2022-12-01 18:24
机器学习
聚类
机器学习
我与计算机视觉 - [Today is yolo] - [you only look once]
YOLOv1YOLOv1简介YOLOv1训练YOLOv1测试YOLOv2关于YOLOv2边框预测计算:YOLOv2所带来的改变YOLOv3结构代码utils.pyconvert.pyvoc_annotation.py
kmeans
.pymodel.pytrain.pyyolo.pyyolo_video.py
weixin_43409627
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2022-12-01 13:02
R语言使用混合模型进行聚类
【视频】
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例,时长06:05为什么要使用混合模型?让我们通过一
拓端研究室TRL
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2022-12-01 11:03
拓端
拓端tecdat
拓端数据
r语言
聚类
基于模型的聚类和R语言中的高斯混合模型
可以基于两个主要目标评估良好的聚类算法:高组内相似性低组间相似性【视频】
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
KMEANS
均值聚类和层次聚类:R语言分析生活幸福质量系数可视化实例
拓端研究室TRL
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2022-12-01 10:44
拓端
拓端tecdat
拓端数据
聚类
r语言
三维点云学习(3)8- 实现Spectral谱聚类
三维点云学习(3)8-实现Spectral谱聚类谱聚类代码参考课堂谱聚类理论笔记效果图原图效果图前三种为自写的聚类算法,分别是
KMeans
、GMM、Spectral,后面为sklearn自带的聚类算法库步骤
selfDisciplineSun
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2022-12-01 08:35
点云处理
深蓝点云处理课程笔记
聚类
python
【菜菜的sklearn课堂笔记】聚类算法
Kmeans
-概述 & 工作原理
视频作者:菜菜TsaiTsai链接:【技术干货】菜菜的机器学习sklearn【全85集】Python进阶_哔哩哔哩_bilibili有监督学习:模型在训练的时候,即需要特征矩阵X,也需要真实标签y。无监督学习:监督的算法在训练的时候只需要特征矩阵X,不需要标签。PCA降维算法就是无监督学习中的一种,聚类算法,也是无监督学习的代表算法之一。聚类算法又叫做“无监督分类”,其目的是将数据划分成有意义或有
烧灯续昼2002
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2022-12-01 08:23
菜菜的sklearn课堂
聚类
sklearn
算法
python
KMEANS
底层实现
#导包importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimportcopy#核心功能函数#
KMeans
核心实现步骤:#0:设定质心,只需要做一次#1、计算距离:即所有样本点到各质心的距离
小杨变老杨
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2022-11-30 23:17
kmeans
python
轮廓系数silhouette_score手动实现及使用总结
参考博客https://vitalflux.com/
kmeans
-silhouette-score-explained-with-python-example/https://towardsdatascience.com
qq_45759229
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2022-11-30 21:54
python
python
sklearn
机器学习
基于聚类的离群点检测(sklearn实现)
目录前言一、对Iris数据集应用
kmeans
聚类方法进行离群点检测,并分别采用tsne、MDS、Isomap和PCA降维将原数据降到2维并在新数据中标出离群点1.1数据准备1.2离群点检测1.3在降维后的数据上显示离群点二
卡拉比丘流形
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2022-11-30 19:26
Python
pandas
python
机器学习
十六.DBSCAN聚类原理和sklearn实现
目录1.基本概念2.算法流程3.sklearn实现DBSCAN(1)数据集(2)
kmeans
(3)DBSCAN1.基本概念DBSCAN:具有噪声的基于密度的聚类方法。
stackooooover
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2022-11-30 19:19
机器学习实战
机器学习理论基础
推荐系统 & 神经网络常用代码实现
目录一、attention模块二、三层全连接网络三、LogisticRegression四、FM五、手写
Kmeans
六、word2vec编解码层七、Swing八、CNN网络九、Transformer代码一
码一码码码
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2022-11-30 15:48
神经网络
人工智能
深度学习
kmeans
算法_实战 |
KMeans
聚类算法
1.写在前面如果想从事数据挖掘或者机器学习的工作,掌握常用的机器学习算法是非常有必要的,常见的机器学习算法:监督学习算法:逻辑回归,线性回归,决策树,朴素贝叶斯,K近邻,支持向量机,集成算法Adaboost等无监督算法:聚类,降维,关联规则,PageRank等为了详细的理解这些原理,曾经看过西瓜书,统计学习方法,机器学习实战等书,也听过一些机器学习的课程,但总感觉话语里比较深奥,读起来没有耐心,并
weixin_39904268
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2022-11-30 08:00
kmeans算法
kmeans聚类目的干什么的
kmeans聚类算法
kmeans设置中心
kmeans
算法_【白话机器学习】算法理论+实战之
KMeans
聚类算法
1.写在前面如果想从事数据挖掘或者机器学习的工作,掌握常用的机器学习算法是非常有必要的,常见的机器学习算法:监督学习算法:逻辑回归,线性回归,决策树,朴素贝叶斯,K近邻,支持向量机,集成算法Adaboost等无监督算法:聚类,降维,关联规则,PageRank等为了详细的理解这些原理,曾经看过西瓜书,统计学习方法,机器学习实战等书,也听过一些机器学习的课程,但总感觉话语里比较深奥,读起来没有耐心,并
weixin_39593469
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2022-11-30 08:30
kmeans算法
kmeans聚类目的干什么的
kmeans聚类算法
kmeans设置中心
kmeans
算法_
KMeans
聚类算法详解
1.写在前面如果想从事数据挖掘或者机器学习的工作,掌握常用的机器学习算法是非常有必要的,常见的机器学习算法:监督学习算法:逻辑回归,线性回归,决策树,朴素贝叶斯,K近邻,支持向量机,集成算法Adaboost等无监督算法:聚类,降维,关联规则,PageRank等为了详细的理解这些原理,曾经看过西瓜书,统计学习方法,机器学习实战等书,也听过一些机器学习的课程,但总感觉话语里比较深奥,读起来没有耐心,并
weixin_39824223
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2022-11-30 08:30
kmeans算法
kmeans聚类目的干什么的
kmeans聚类算法
kmeans设置中心
KMEANS
均值聚类和层次聚类:亚洲国家地区生活幸福质量异同可视化分析和选择最佳聚类数|附代码数据
阅读全文:http://tecdat.cn/?p=24198《世界幸福报告》是可持续发展解决方案网络的年度报告,该报告使用盖洛普世界民意调查的调查结果研究了150多个国家/地区的生活质量。报告的重点是幸福的社交环境。在本项目中,我将使用世界幸福报告中的数据来探索亚洲22个国家或地区,并通过查看每个国家的阶梯得分,社会支持,健康的期望寿命,自由选择生活,慷慨,对腐败的看法以及人均GDP,来探索亚洲2
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2022-11-30 06:56
KMeans
聚类
importnumpyasnpimportpandasaspddata=pd.read_csv("order.csv")#去掉不需要的列data=data.iloc[:,-8:]class
KMeans
:
鸿腾阳阳
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2022-11-30 02:04
机器学习算法
Python-机器学习(三)-
KMeans
聚类算法
算法原理K-means算法是最常用的一种聚类算法。算法的输入为一个样本集(或者称为点集),通过该算法可以将样本进行聚类,具有相似特征的样本聚为一类。针对每个点,计算这个点距离所有中心点最近的那个中心点,然后将这个点归为这个中心点代表的簇。一次迭代结束之后,针对每个簇类,重新计算中心点,然后针对每个点,重新寻找距离自己最近的中心点。如此循环,直到前后两次迭代的簇类没有变化。假设第一个图作为我们的原始
你隔壁的小王
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2022-11-30 02:02
数据分析与人工智能
聚类
python
机器学习
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