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KMeans算法实战
机器学习笔记:
kMeans
聚类
kMeans
聚类优点: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。
TccccD
·
2022-12-19 13:36
python
机器学习
Python
kMeans
唐宇迪学习笔记19:聚类算法——
Kmeans
目录一、
KMEANS
算法概述聚类概念k-means算法二、
KMEANS
工作流程工作流程优缺点优点缺点三、
KMEANS
迭代可视化展示一、
KMEANS
算法概述聚类概念无监督问题:我们手里没有标签了聚类:相似的东西分到一组难点
小丑呀~
·
2022-12-19 13:35
聚类算法
kmeans
专题六 聚类算法
KMeans
一、概述1、无监督学习:训练时只需要一个特征矩阵x,不需要标签y,例如PCA2、聚类(无监督分类)VS分类1)在已经知晓的类别上,给未知的样本标上标签(分类);在完全不知道标签的情况下,探索分布上的分类(聚类)2)分类结果确定,聚类结果不确定3、sklearn中的聚类算法(类和函数两种表现形式)输入数据可以是标准特征矩阵,也可以是相似性矩阵(行和列都是n_samples),可以使用sklearn.
Yuki_1999
·
2022-12-19 13:35
聚类
算法
kmeans
5.Spark ML学习笔记—聚类—
Kmeans
(K-均值) 聚类算法、LDA 主题聚类算法
本文目录如下:第5章SparkML聚类算法5.1基于中心的聚类—
Kmeans
(K-均值)聚类算法5.1.1K-均值聚类算法主要步骤5.1.2K-均值算法聚类效果演示5.1.3初始化聚类中心点5.1.4
Kmeans
页川叶川
·
2022-12-19 13:03
Spark
ML学习笔记
spark
kmeans
算法
算法笔记:
Kmeans
聚类算法简介
算法笔记:
Kmeans
聚类算法简介1.
Kmeans
算法简介2.
Kmeans
算法细节3.
Kmeans
算法收敛性证明4.
Kmeans
算法的变体1.cosine距离变体2.点积距离版本5.
Kmeans
算法实现
Espresso Macchiato
·
2022-12-19 13:01
算法笔记
聚类
算法
kmeans
基于Spark MLib的鸢尾花数据聚类项目实战案例
目录背景
KMeans
原理实训操作一、准备数据二、对数据进行聚类背景聚类(Clusteranalysis)有时也被翻译为簇类,其核心任务是:将一组目标object划分为若干个簇,每个簇之间的object尽可能相似
秃头崽崽
·
2022-12-19 10:21
数据分析
聚类
算法
机器学习
scala
apache
spark
Spark 3.0 - 13.ML
Kmeans
聚类理论与实战
目录一.引言二.
Kmeans
理论1.算法基础2.算法示例三.K-means实战1.数据准备2.构建K-means模型3.模型评估4.获取聚类中心四.总结一.引言聚类是一种数据挖掘领域中常见的无监督学习算法
BIT_666
·
2022-12-19 10:50
Spark
3.0
x
机器学习
Scala
聚类
spark
kmeans
java实现 k nn算法_数据挖掘(二)——Knn算法的java实现
本文接数据挖掘-基于
Kmeans
算法、MBSAS算法及DBSCAN算法的newsgroup18828文本聚类器的JAVA实现(上).
weixin_39524425
·
2022-12-19 08:25
java实现
k
nn算法
【Python机器学习】Mean Shift、
Kmeans
聚类算法在图像分割中实战(附源码和数据集)
需要源码和数据集请点赞关注收藏后评论区留言私信~~~MeanShift算法是根据样本点分布密度进行迭代的聚类算法,它可以发现在空间中聚集的样本簇。簇中心是样本点密度最大的地方。MeanShift算法寻找一个簇的过程是先随机选择一个点作为初始簇中心,然后从该点开始,始终向密度大的方向持续迭代前进,直到到达密度最大的位置。然后在剩下的点里重复以上过程,找到所有簇中心。如何找到密度大的方向并前进多少呢?
showswoller
·
2022-12-19 08:22
机器学习
算法
聚类
python
kmeans
大数据进阶之算法——
KMeans
聚类算法
首先说一下分类和聚类的区别:分类:分类其实就是从特定的数据中挖掘模式,做出相对应的判断。例如对班级的学生进性性别的分类,我事先已经知道只有男性和女性两个分类。聚类:聚类的目的也是将数据分类,但是在事前不知道按照何种标准去分类,完全是靠算法自己来判别各条数据的相似性,相似的就放在一起。聚类和分类最大的不同在于:分类的目标是事先已知的,而聚类则完全不一样,举类事先不知道分类标准是什么,完全靠算法自己去
Clozzz
·
2022-12-19 08:19
机器学习
聚类
算法
大数据
数据挖掘Java——
Kmeans
算法的实现
一、K-means算法的前置知识k-means算法,也被称为k-平均或k-均值,是一种得到最广泛使用的聚类算法。相似度的计算根据一个簇中对象的平均值来进行。算法首先随机地选择k个对象,每个对象初始地代表了一个簇的平均值或中心。对剩余的每个对象根据其与各个簇中心的距离,将它赋给最近的簇。然后重新计算每个簇的平均值。这个过程不断重复,直到准则函数收敛。聚类就是将数据对象分组成多个类或簇,划分的原则是在
近景_
·
2022-12-19 08:49
数据挖掘
数据挖掘
算法
java
聚类
kmeans
matlab图像处理 推荐,Matlab计算机视觉、图像处理工具箱推荐
两种接口,能够实现大量计算机视觉算法,其中包括:css(1)经常使用图像处理功能,包括颜色空间变换、几何变换(做为Matlab的补充,通常可用于数据集的扩充),经常使用的机器学习的算法,包括GMM、SVM、
KMeans
weixin_39680154
·
2022-12-19 01:29
matlab图像处理
推荐
【Python机器学习】K-Means、DBSCAN、GMM三种聚类的对比演示(附源码)
以及聚类算法内部评价指标的示例,该示例先生成三种二维平面上的实验数据和一种高维空间中的实验数据,然后分别用
kmeans
,DBSCAN,GaussianMixture三种算法对它们进行聚类,并计算SCDBICHZQ
showswoller
·
2022-12-18 16:16
机器学习
聚类
python
kmeans
人工智能
基于神经网络的人工智能,人工智能的实现路径是
人工智能学习路线为:高等数学,概率论,python编程,机器学习,深度学习,各种
算法实战
。想学习人工智能,通过上面的学习路线学完,最好还要到人工智能企业里实战才行。
普通网友
·
2022-12-18 16:54
人工智能
神经网络
机器学习
网络
机器学习:K-近邻算法(二)约会网站配对效果
目录K-近邻
算法实战
(二):约会网站配对效果判断实战1.背景介绍2.准备数据:数据分类3.分析数据:数据可视化4.准备数据:数据归一化5.测试算法:验证分类器6.使用算法:构建完整可用系统K-近邻
算法实战
晶哥哥&
·
2022-12-18 14:54
近邻算法
python
机器学习
人工智能
python最优化
算法实战
---线性规划之单纯形法
1.线性规划的标准型在线性规划求解的方法中,模型的标准形式需要满足一下几个条件:(1)目标函数求最大值(2)约束条件为等式约束(3)约束条件右边的常数项大于或等于0(4)所有变量大于或等于0对于非标准形式的模型,约束方程可以通过引入松弛变量使不等式约束转换为等式约束,如下所示,将一个非标准形式的模型转化为标准形式的模型。2.单纯形法2.1单纯形法的原理线性规划模型中目标函数和约束方程都是凸函数,从
如果大雪封门
·
2022-12-18 10:01
开发工具
gurobi
python
算法优化
【机器学习】(十九)聚类:k均值聚类、凝聚聚类、DBSCAN,算法评估
k均值聚类(
KMeans
)迭代算法:将每个数据点分配给最近的簇中心->簇中心修改为所分配点的平均值->循环前两步,直至簇中心不再变化。
王亿亿
·
2022-12-18 10:21
ML&DL
机器学习
机器学习——聚类——商场客户聚类
聚类的介绍……………………………………………………………………………………案例——商场客户聚类目录聚类的介绍案例——商场客户聚类一、读取数据二、聚类
KMeans
函数的参数讲解:
KMeans
属性列表
KMeans
猿童学
·
2022-12-18 10:47
机器学习
聚类
机器学习
数据挖掘
sklearn聚类+评价实例
文章目录模型
KMeans
模型DBSCAN模型层次聚类模型sklearn中的聚类模型评价指标数据建模
Kmeans
建模+评价可视化
Kmeans
结果DBSCAN建模+评价调优结果可视化层次聚类建模+评价可视化结果模型用了
Yvesx
·
2022-12-18 10:13
sklearn
聚类
可视化
机器学习
聚类算法
数学建模
09 聚类算法(
KMeans
/DBSCAN/agg(分层聚类))
聚类算法
KMeans
是以一个值为中心,然后所有其他点到该点距离最小值的累积和DBSCAN算法是以某点为起始点,如果到该点距离的附近点的数量达到一定数量就可以进入该集合,类似传销agg是先找距离最近的点,
处女座_三月
·
2022-12-18 10:10
机器学习
聚类
算法
kmeans
深度学习
核密度聚类(一)核函数、核密度估计、核密度聚类
核密度聚类当问题需要自动地确定聚类数目时,传统的
KMeans
等聚类方法不在适用。因此,使用“核概率密度估计”的思路自行设计了两种聚类方法。
元神の助手
·
2022-12-18 09:34
python大数据
聚类
数据挖掘
机器学习
Python实现聚类分析和数据降维
目录
KMeans
聚类
算法实战
——
KMeans
聚类分析PCA降维原理实战_PCA对红酒数据降维并可视化实战_KPCA核主成分分析实战_t-SNE数据降维
KMeans
聚类算法
KMeans
算法介绍K-Means
艾派森
·
2022-12-17 23:51
机器学习
聚类
算法
机器学习
聚类分析-Python
PythonK-均值聚类#读取数据importpsycopg2importosimportpandasaspdimportnumpyasnp#importmathfromsklearn.clusterimport
KMeans
qingsi11
·
2022-12-17 23:51
Python
聚类
数据库
数据挖掘
机器学习
聚类分析(二)K-均值聚类(
KMeans
算法)
KMeans
算法流程
KMeans
算法是典型的基于距离的聚类算法,采用距离作为
chiqi1020
·
2022-12-17 22:05
数据结构与算法
人工智能
python
基于图像分割与颜色量化的K均值聚类
importnumpyasnpimportmatplotlib.pylabaspltfromsklearn.clusterimport
KMeans
fromsklearn.metricsimportpairwise_distances_argminfromskimage.ioimportimreadfromsklearn.utilsimportshufflefromskimageimportimg
qq_27481087
·
2022-12-17 13:07
kmeans
python
基于OpenCV的聚类算法(K-means)图像色彩分割
首先介绍下OpenCV的聚类算法函数intcv
KMeans
2(constCvArr*samples,intnclusters,CvArr*labels,CvTermCriteriatermcrit,intattempts
小沈同学
·
2022-12-17 13:07
OpenCV学习
OpenCV
MFC
图像色彩分割
K-Means
聚类
一天1个机器学习知识点(一)
一天1个机器学习知识点(一)(决策树,有无监督学习,SVM,梯度下降法,逻辑回归,NB)一天1个机器学习知识点(二)(KNN,
Kmeans
,偏差方差,参数非参数模型,生成模型判别模型,正则化,概率,牛顿法
猫猫玩机器学习
·
2022-12-17 11:47
机器学习
面试
机器学习
算法
面试
kmeans
python代码_【Python机器学习】K-Means聚类和主成分分析(附源码)
原标题:【Python机器学习】K-Means聚类和主成分分析(附源码)从本周开始,推送一个系列关于Python机器学习。为了保证内容的原汁原味。我们采取全英的推送。希望大家有所收获。提高自己的英语阅读能力和研究水平。K-meansclusteringTostartoutwe'regoingtoimplementandapplyK-meanstoasimple2-dimensionaldatase
weixin_39996134
·
2022-12-17 07:30
kmeans
python代码
【Python机器学习】Sklearn库中
Kmeans
类、超参数K值确定、特征归一化的讲解(图文解释)
一、局部最优解采用随机产生初始簇中心的方法,可能会出现运行结果不一致的情况。这是因为不同的初始簇中心使得算法可能收敛到不同的局部极小值。不能收敛到全局最小值,是最优化计算中常常遇到的问题。有一类称为凸优化的优化计算,不存在局部最优问题。凸优化是指损失函数为凸函数的最优化计算。在凸函数中,没有局部极小值这样的小“洼地”,因此是最理想的损失函数。如果能将优化目标转化为凸函数,就可以解决局部最优问题。二
showswoller
·
2022-12-17 07:15
机器学习
python
sklearn
kmeans
算法
sklearn-
KMeans
聚类分析-汽车分类
目录01|项目简介02|
KMeans
算法03|思路04|代码01|项目简介这是一份有205个数据样本的汽车数据集,其中包括汽车的名称、排放量、车身大小等相关数据。
冷淡的蛋黄酱
·
2022-12-16 15:07
算法
Matlab中实现K-means聚类算法
使用方法:Idx=
Kmeans
(X,K)[Idx,C]=
Kmeans
(X,K)[Idx,C,sumD]=
Kmeans
(X,K)[Idx,C,sumD,D]=
Kmeans
(X,K)[…]=
Kmeans
(…
Annieyan1010
·
2022-12-16 15:06
matlab
KMeans
聚类实例分析(汽车产品聚类分析
天池比赛——汽车产品聚类分析(
KMeans
+PCA前言这是天池中一个关于产品聚类分析的比赛,题目给了一个车购买表,整体数据量不大,分析起来比较简单,还是比较有代表性的。
lzzzzzzm
·
2022-12-16 15:05
数据挖掘
kmeans
python
数据挖掘
机器学习
算法
机器学习算法基础6-模型保存与加载、逻辑回归、
Kmeans
(聚类)
回归案例-良/恶性乳腺癌肿瘤预测5.LogisticRegression总结6.判别模型与生成模型三、k-means-聚类-(非监督学习算法)1.k-means步骤2.聚类案例-用户对物品种类喜好分析3.
Kmeans
哎呦-_-不错
·
2022-12-16 11:16
聚类
逻辑回归
python
机器学习
算法
scikit-learn机器学习笔记——
KMeans
聚类
scikit-learn机器学习笔记——
KMeans
聚类
KMeans
步骤
KMeans
API
KMeans
性能评估指标
Kmeans
性能评估指标API
KMeans
应用实例
KMeans
步骤1、随机设置K个特征空间内的点作为初始的聚类中心
学习爱好者fz
·
2022-12-16 11:44
聚类
python
机器学习算法基础8-模型保存与加载、逻辑回归、
Kmeans
(聚类)
回归案例-良/恶性乳腺癌肿瘤预测5.LogisticRegression总结6.判别模型与生成模型三、k-means-聚类-(非监督学习算法)1.k-means步骤2.聚类案例-用户对物品种类喜好分析3.
Kmeans
qq_42749341
·
2022-12-16 11:10
机器学习-基础知识
机器学习算法基础 6 模型保存与加载、逻辑回归、
Kmeans
(聚类)
模型的保存与加载#sklearn模型的保存与加载fromsklearn.datasetsimportload_bostonfromsklearn.model_selectionimporttrain_test_splitfromsklearn.preprocessingimportStandardScalerfromsklearn.linear_modelimportLinearRegressio
eddiechen10081
·
2022-12-16 11:36
算法
聚类
som神经网络聚类简单例子_机器学习算法推导&手写实现07——SOM网络
其聚类的基本思想和
KMeans
算法相似,都是将距离小的个体集合划分为同一类别,将距离大的个体集合划分为不同的类别。SOM网络结构比较简单,只有输入层和输出层(输出层我们通常
weixin_39778582
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2022-12-16 10:46
som神经网络聚类简单例子
点云杂记 文章目录汇总(持续更新...)
点云特征描述子八、林业应用十、深度图像十一、点云采样十二、Kdtree与八叉树其他一、点云聚类点云K-Means聚类算法点云DBSCAN聚类算法MATLAB欧式聚类点云聚类汇总(MATLAB)一种改进的
kmeans
大鱼BIGFISH
·
2022-12-16 07:28
点云杂记
matlab
聚类
算法
点云配准
滤波
机器学习模型与算法最全分类汇总
逻辑回归、Lasso回归、Ridge回归、线性判别分析、近邻、决策树、感知机、神经网络、支持向量机、AdaBoost、GBDT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、随机森林、聚类算法与
kmeans
Imagination官方博客
·
2022-12-16 06:10
神经网络
聚类
决策树
人工智能
机器学习
慕课Python机器学习应用-代码实现(详细注释+数据集)
课程链接:Python机器学习应用_北京理工大学_中国大学MOOC(慕课)学习和实现的算法有
Kmeans
和DBSCAN,数据集是自己在网上搜集的,在我的资源区提供免费下载。
CS-Hang
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2022-12-16 02:03
笔记
python
机器学习
学习
细化图像去毛刺
算法实战
案例
1算法流程本算法适用领域为以某种方式细化后的图像。算法的主要思路就是将所有分支与毛刺都看成不同长度的分支,如果分支长度过短小于一定长度就认为是毛刺被去掉。每一个分支的结尾点都是一个端点。算法具体流程:1)遍历所有连通区所有点,找到所有端点,端点的定义为其8邻域点只有一个像素点,如下图红色像素点八邻域内只有黑色点一个像素点,那么判断红色点为端点。2)遍历每一个端点,直到遍历到该分支的起始点也就是分岔
thequitesunshine007
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2022-12-15 21:00
OpenCV
opencv
北航机器学习期末考试试题2021年秋
、使用感知机准则求判别函数,PPT例题2、贝叶斯决策:基于最小错误率和最小风险决策,PPT例题3、①利用PCA算法将给定的五个二维向量降到一维②简述PCA算法和LDA算法的基本思想,两者的区别4、写出
Kmeans
猴猴小扣
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2022-12-15 20:49
机器学习
机器学习之聚类(利用python的sklearn实现)
本文以
Kmeans
与DBSCAN为例,介绍其聚类函数的用法。
MaloFleur
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2022-12-15 19:39
机器学习
python
机器学习
python
python图像处理笔记-十二-图像聚类
python图像处理笔记-十二-图像聚类学习内容这一章主要在学习的是聚类算法以及其在图像算法中的应用,主要学习的聚类方法有:
KMeans
层次聚类谱聚类并将使用他们对字母数据及进行聚类处理,以对比效果。
我是赛赛
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2022-12-15 17:36
图形学学习
机器学习
02-机器学习_第2天(
kmeans
聚类算法与应用)机器学习算法day02_
Kmeans
聚类算法及应用课程大纲
Kmeans
聚类算法原理
Kmeans
聚类算法概述
Kmeans
聚类算法图示
Kmeans
聚类算法要点
weixin_30515513
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2022-12-15 13:18
人工智能
数据结构与算法
python
Spark Example分析总结(一)
目录前言(一)PiIteration总结(二)
KMeans
Spark例子中的本地实现:
KMeans
的Spark版本总结(三)逻辑回归LRLogisticregressionLocalSparkLRSparkHdfsLRSparkLR
OOM先生
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2022-12-15 12:41
代码例子分析总结
大数据
hadoop
spark
yolo_anchors.txt超参数值设置
keras-yolov3在训练自定义图片集之前,设置合理的yolo_anchors.txt值,有利于模型训练的收敛,一般都带有默认的参数如下:在实际项目中,yolo_anchors的值可以根据
kmeans
.py
至尊宝♬
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2022-12-15 09:29
yolov3
目标检测
音视频
python
开发语言
k-means聚类torch_gpu版本
class
KMEANS
:def__init__(self,n_clusters=10,max_iter=None,verbose=True,device=torch.device("cpu")):#self.n_cluster
helloworld_Fly
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2022-12-15 08:30
pytorch
gpu
聚类
Python 图像处理基础 || 基于 k 均值聚类的图像压缩
importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromskimageimportio,img_as_float64fromsklearn.clusterimport
KMeans
image
Mr_LeeCZ
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2022-12-15 02:13
Python
图像处理基础
python
聚类
图像处理
谱聚类算法
简而言之,谱聚类先降维(特征分解),然后在低维空间用其它聚类算法(如
KMeans
、模糊聚类)进行聚类。2.算法流程输入:样本集D=(x1,x2,
泡不会菜
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2022-12-14 15:34
算法
聚类
算法
机器学习
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