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k近邻聚类算法
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
是一种常见的无监督学习算法,用于将数据集中的观测点分成K个不同的组或簇。它是一种迭代算法,通过计算每个观测点与K个中心点的距离,并将每个观测点分配到距离最近的中心点所属的簇中。
荆赫同艺
·
2024-01-05 13:38
杂篇
机器学习
支持向量机
人工智能
KNN 回归
K近邻
回归(K-NearestNeighborsRegression)是一种基于实例的回归算法,用于预测连续数值型的输出变量。
写进メ诗的结尾。
·
2024-01-05 12:53
机器学习
回归
数据挖掘
人工智能
3 k 近邻法
k近邻
法(K-NN)是一种基本分类与回归方法。输入为实例的特征向量,对应于特征向量的点;输出为实例的类别,对应于实例的类别,可取多类。
奋斗的喵儿
·
2024-01-05 07:50
K-均值聚类(K-means clustering)
K-均值
聚类算法
python无人驾驶 医学芯片
·
2024-01-05 07:30
均值算法
聚类
kmeans
机器学习---clustering
importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromsklearn.clusterimportKMeansfromsklearn.datasetsimportmake_blobs代码中导入了NumPy用于数组操作,matplotlib.pyplot用于绘图,KMeans用于
聚类算法
三月七꧁ ꧂
·
2024-01-05 07:19
机器学习
机器学习
人工智能
详解机器学习算法基础--
K近邻
算法
K近邻
算法属于监督学习。监督学习是指给定我们的数据集是含有lable的,比如著名的iris数据集,就给定了我们每一个数据所属的类别,通俗一点讲,我们拿到一个数据,对应一个特征。
quzah
·
2024-01-05 06:44
机器学习
机器学习
算法
近邻算法
机器学习:6.机器学习 ---
K近邻
D、kNN算法属于监督学习AD2、下列说法错误的是:A、kNN算法的训练阶段需要构建模型B、kNN算法中k这个参数可以根据实际情况来调整C、kNN算法支持多分类D、kNN算法不属于无监督学习A第2关:
K近邻
再识
HNU岳麓山大小姐
·
2024-01-05 06:43
机器学习
机器学习
机器学习 --
k近邻
算法
场景我学习Python的初衷是学习人工智能,满足现有的业务场景。所以必须要看看机器学习这一块。今天看了很久,做个总结。机器学习分为深度学习和传统机器学习深度学习深度学习模型通常非常复杂,包含多层神经网络,每一层都包含大量的神经元(节点)。这些模型可以包含数百万甚至数十亿个参数。深度学习模型可以自动学习数据的特征表示,而无需手动设计特征。通过多层神经网络,深度学习模型可以逐层提取和组合特征,从而更好
北堂飘霜
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2024-01-05 06:39
AI
python
机器学习
近邻算法
人工智能
【Python机器学习】
k近邻
——
k近邻
分类
除了仅考虑最近邻,还可以考虑任意(k个)邻居,这也是
k近邻
算法名字的由来。
zhangbin_237
·
2024-01-05 03:47
机器学习
python
分类
【机器学习基础】K-Means
聚类算法
个人主页:为梦而生~关注我一起学习吧!专栏:机器学习欢迎订阅!相对完整的机器学习基础教学!⭐特别提醒:针对机器学习,特别开始专栏:机器学习python实战欢迎订阅!本专栏针对机器学习基础专栏的理论知识,利用python代码进行实际展示,真正做到从基础到实战!往期推荐:【机器学习基础】机器学习入门(1)【机器学习基础】机器学习入门(2)【机器学习基础】机器学习的基本术语【机器学习基础】机器学习的模型
为梦而生~
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2024-01-04 23:17
机器学习
机器学习
算法
kmeans
人工智能
聚类
无监督学习
聚类算法
详解
K-maens&DBSCAN与分类、回归任务不同,聚类任务事先并不知道任何样本标签,通过数据之间的内在关系把样本划分为若干类别,使得同类别之间的相似度高,不同类别之间的样本相似度低。K-means基本思想K-means算法的基本思想是,通过迭代寻找K个簇(Clusterd)的一种划分方案,使得聚类结果对应的损失函数最小。其中,损失函数可以定义为各个样本距离所属簇中心点的误差平方和:J(c,μ)=∑
alstonlou
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2024-01-04 17:37
算法
聚类
机器学习
一致性聚类(用于确定
聚类算法
中聚类的数目)
参考资料:原理篇1:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6f18d6310102wdso.html原理篇2:https://www.codercto.com/a/64568.htmlR包实现:https://www.jianshu.com/p/37b4a6701e7aR包实现:https://www.jianshu.com/p/ed4cd1ed5421补充,有关聚类包及方
一只烟酒僧
·
2024-01-04 05:43
Image as Set of Points
上下文聚类将图像视为一组无组织点,并通过简化的
聚类算法
提取特征。详细地,每个点包括原始特征(例如,颜色)和位置信息(例如
让AI服务于我
·
2024-01-04 01:11
深度学习
机器学习
计算机视觉
聚类算法
介绍
聚类算法
在数据挖掘、图像分割、文本分类、生物信息学等领域都有广泛的应用。
亦旧sea
·
2024-01-03 21:06
算法
聚类
支持向量机
机器学习中
聚类算法
-简单介绍
聚类算法
聚类算法
:将数据分成不同的组,如K均值(K-Means)和层次聚类(HierarchicalClustering)。
Algorithm_Engineer_
·
2024-01-03 20:47
机器学习
机器学习
算法
聚类
一文读懂python数据分析_一文读懂
聚类算法
1.聚类的基本概念1.1定义聚类是数据挖掘中的概念,就是按照某个特定标准(如距离)把一个数据集分割成不同的类或簇,使得同一个簇内的数据对象的相似性尽可能大,同时不在同一个簇中的数据对象的差异性也尽可能地大。也即聚类后同一类的数据尽可能聚集到一起,不同类数据尽量分离。1.2聚类与分类的区别Clustering(聚类),简单地说就是把相似的东西分到一组,聚类的时候,我们并不关心某一类是什么,我们需要实
weixin_39766109
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2024-01-03 17:35
一文读懂python数据分析
人工智能_机器学习085_DBSCAN算法介绍_具有噪声基于密度的聚类_基于密度的空间聚类方法---人工智能工作笔记0125
然后我们再来看一种
聚类算法
,叫做DBSCAN算法可以看到,他和KMeans的原理完全不一样,这个是基于密度的聚类方法,就是在一堆数据中,把密度最大的数据,归为一类这里的划分为簇,其实就是划分类别的意思这个簇
脑瓜凉
·
2024-01-03 16:06
聚类支持向量机&爬虫
机器学习
人工智能
DBSCAN算法
基于密度空间聚类
具有噪声基于密度聚类
无监督学习-
聚类算法
(k-means)
无监督学习-
聚类算法
1、聚类介绍1.1、聚类作用知识发现异常值检测特征提取数据压缩的例子1.2、有监督与无监督学习有监督:给定训练集X和标签Y选择模型学习(目标函数的最优化)生成模型(本质上是一组参数、
阿龙的代码在报错
·
2024-01-03 12:46
机器学习
算法
学习
聚类
【软件学报 】基于中间层的可扩展学习索引技术
首先,Dabble模型利用K-Means
聚类算法
将数据集划分为K个区域,并训练K个神经网络分别学习不同区域的数据分布。在模型
三半俊秀
·
2024-01-03 00:35
DBSCAN
聚类算法
原理(含C++代码)
概述DBSCAN(density-basedspatialclustering)是一种基于密度的
聚类算法
,在机器学习和数据挖掘领域有广泛的应用,其聚类原理通俗点讲是每个簇类的密度高于该簇类周围的密度,噪声点的密度小于任一簇类的密度
RobotsRuning
·
2024-01-02 17:55
DBSCAN
聚类
c++
人工智能
【Apriori算法Java实现版】
聚类算法
与关联分析
正文之前当初毕设的时候准备用这个算法来着,不过后来为了给自己减少工作量(俗称偷懒),就没搞了,没想到这两天看一篇论文看到了这个,重新捡起来学一下。对于我这种算法底子不是很好的来说。。只能代码实现来感受下了。。正文基本概念关联分析是一种在大规模数据集中寻找有趣关系的非监督学习算法。这些关系可以有两种形式:频繁项集或者关联规则。频繁项集(frequentitemsets)是经常出现在一块的物品的集合,
张照博
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2024-01-02 09:23
【小沐学NLP】Python实现K-Means
聚类算法
(nltk、sklearn)
文章目录1、简介1.1机器学习1.2K均值聚类1.2.1聚类定义1.2.2K-Means定义1.2.3K-Means优缺点1.2.4K-Means算法步骤2、测试2.1K-Means(Python)2.2K-Means(Sklearn)2.2.1例子1:数组分类2.2.2例子2:用户聚类分群2.2.3例子3:手写数字数据分类2.2.4例子4:鸢尾花数据分类2.3K-Means(nltk)结语1、简
爱看书的小沐
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2024-01-01 22:01
Python
AI
自然语言处理
python
nltk
kmeans
k-means
聚类算法
sklearn
k近邻
算法原理
k近邻
算法主要思想
k近邻
算法是一种基本的分类与回归方法,其主要思想是基于样本之间的距离进行分类或回归预测。即对未标记样本的类别,由距离其最近的k个邻居投票来决定属于哪个类别。
北辰Charih
·
2024-01-01 13:13
算法
Matlab:K-means算法
K-means算法是一种常见的
聚类算法
,它将一组数据划分为K个不同的簇,以最小化每个簇内部数据点与簇中心之间的平方距离的总和为目标实现聚类。
不吃橘子的橘猫
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2023-12-31 15:14
数学建模
算法
matlab
kmeans
机器学习
学习
开发语言
分类
机器学习之
聚类算法
Kmeans
K-means算法(无监督算法,
聚类算法
)1、基本概念
聚类算法
:是一种典型的无监督学习算法,主要用于将相似的样本自动归到一个类别中。
zhw864680355
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2023-12-31 12:03
机器学习
机器学习
Kmeans
人工智能_机器学习080_KMeans
聚类算法
原理和流程_KMeans损失函数_随机聚类中心_对异常值_初始值敏感---人工智能工作笔记0120
然后我们来看一下KMeans
聚类算法
的原理可以看到,聚类的过程是,首先1.将N个样本数据,映射到K个簇中,这个K就是我们指定的划分成几类,比如3对吧,那么指定了K个类别以后,然后我们再去随机指定K个,簇中心然后再去计算
脑瓜凉
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2023-12-31 12:30
支持向量机
KMeans原理
KMeans损失函数
质心
聚类中心
异常值敏感
初始值敏感
2019-12-29
K-Means
聚类算法
1、原理第一步:选K个初始聚类中心,z1(1),z2(1),…,zK(1),其中括号内的序号为寻找聚类中心的迭代运算的次序号。
xias147
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2023-12-31 06:07
竞赛保研 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
iuerfee
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2023-12-31 06:07
python
【Lidar】Open3D点云K-Means
聚类算法
:基于距离的点云聚类(单木分割)附Python代码
1K-Means算法介绍K-means
聚类算法
是一种无监督学习算法,主要用于数据聚类。
RS迷途小书童
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2023-12-30 19:03
激光雷达点云数据
算法
kmeans
聚类
激光雷达数据
点云数据处理
人工智能_机器学习076_Kmeans
聚类算法
_体验_亚洲国家队自动划分类别---人工智能工作笔记0116
我们开始来看
聚类算法
可以看到,
聚类算法
,其实就是发现事物之间的,潜在的关联,把有关联的数据分为一类我们先启动jupyternotebook,然后我们看到这里我们需要两个测试文件AsiaFootball.txt
脑瓜凉
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2023-12-30 18:04
人工智能
机器学习
聚类算法
KMeans
国家队自动分类
【华为OD】人工智能面试题目
描述一下你使用过的
聚类算法
,以及它的应用场景。解释一下支持向量机的基本原理。
道亦无名
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2023-12-30 10:13
人工智能
人工智能
人工智能_机器学习084_使用
聚类算法
_提取图片主要颜色_对图片进行聚类提取特征_对图片进行压缩---人工智能工作笔记0124
然后我们再来看之前我们说聚类是可以进行数据压缩的对吧,现在我们用聚类KMeans进行对图片主要特征颜色提取,来压缩图片首先看一下我们准备的一张图片首先导包,显示一下图片importnumpyasnp导入数学计算包importmatplotlib.pyplotasplt导入画图工具包importpandasaspd导入数据处理包fromsklearn.clusterimportKMeans导入KMe
脑瓜凉
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2023-12-30 06:55
人工智能
机器学习
Kmeans图片压缩
聚类算法图片压缩
图片压缩
聚类算法
KMeans
K-means
聚类算法
分析
算法简述K-means算法原理我们假定给定数据样本X,包含了n个对象,其中每一个对象都具有m个维度的属性。而K-means算法的目标就是将n个对象依据对象间的相似性聚集到指定的k个类簇中,每个对象属于且仅属于一个其到类簇中心距离最小的类簇中。对于K-means算法,首先需要初始化k个聚类中心,然后通过计算每一个对象到每一个聚类中心的欧式距离,如下式所示:这里的表示第i个对象,表示第j个聚类中心,表
夏天是冰红茶
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2023-12-30 04:42
机器学习
算法
kmeans
聚类
单细胞转录组数据分析课件||7. Clustering of scRNA-seq data
数据质控:选择高质量的数据进行聚类特征选择什么叫聚类为什么说聚类是非监督学习如何面对不同
聚类算法
得到的不同的结果介绍了几种常见的
聚类算法
ThislecturebyAhmedMahfouz(LeidenComputationalBiologyCenter
周运来就是我
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2023-12-29 23:49
K近邻模型原理(二)
k近邻
的最简单实现方法是线性扫描,有时也称为蛮力实现,其通过计算新的输入实例与每一个训练实例的距离,然后找出最小距离的k个实例点,紧接着根据决策规则进行预测.当训练集很小时,这种方法显得有效;而当样本量很大时
徐_清风
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2023-12-29 22:48
数据挖掘 聚类度量
fromsklearnimportmetrics#
聚类算法
的评估指标。fromsklearn.clusterimportKMeans#K均值
聚类算法
fromhopkins_
亖嘁
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2023-12-29 09:01
数据挖掘
聚类
人工智能
数据挖掘 分类模型选择
选择的模型有:决策树、朴素贝叶斯、
K近邻
、感知机调用的头文件有:importnumpyasnpimportpandasaspdfrommatplotlibimportpyplotaspltfromsklearn.linear_modelimportPerceptronfromsklearn.naive_bayesimportGaussianNBfromsklearn.neighborsimport
亖嘁
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2023-12-29 09:31
数据挖掘
分类
人工智能
第九节-
聚类算法
实验分析(第一章: 机器学习算法精进及其案例应用(课程笔记) )
9.
聚类算法
实验分析
聚类算法
实践Kmeans与Dbscan算法半监督问题解决方案聚类评估方法环境:importnumpyasnpimportos%matplotlibinlineimportmatplotlibimportmatplotlib.pyplotaspltplt.rcParams
ZAE_
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2023-12-29 08:19
机器学习
算法
人工智能
讲解机器学习中的 K-均值
聚类算法
及其有缺点
K-均值
聚类算法
的优点:1.简单易懂:K-均值算法易于理解和实现,是入门级的
聚类算法
。2.计算速度较快:K-均值算法的计算时间复杂度为O(tkn),其中
weixin_45906460
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2023-12-29 08:48
k-近邻算法
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
的优点包括:简单而直观:K-均值算法易于理解和实现。可扩展性:算法适用于大型数据集,并能够处理高维数据。可解释性:每个样本都被分配到一
程序猿~厾罗
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2023-12-29 08:12
机器学习
算法
均值算法
机器学习
算法
均值算法
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
是一种常用的无监督学习算法,主要用于将数据集划分为K个不重叠的簇。其基本思想是将数据点划分到簇中,使得同一簇内的数据点之间的相似度最大化,不同簇之间的相似度最小化。
东北霸主劳德利
·
2023-12-29 08:09
机器学习
支持向量机
人工智能
无监督学习(上)
常用的
聚类算法
有两种,一种是K-means,另一种是DBSCA
歌者文明
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2023-12-29 05:23
学习
机器学习
人工智能
人工智能_机器学习077_Kmeans
聚类算法
_亚洲国家队自动划分类别_3维可视化实现---人工智能工作笔记0117
然后我们上一节使用
聚类算法
对,2006年世界杯,2010年世界杯,2007年亚洲杯,足球队进行了自动类别划分,然后这一节,我们使用代码对,
聚类算法
的划分结果,进行一下可视化plt.figure(figsize
脑瓜凉
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2023-12-28 22:09
人工智能
机器学习
聚类三维可视化
KMeans三维可视化
聚类算法自动分类
Kmeans
聚类算法
简介
1.Kmeans
聚类算法
简介由于具有出色的速度和良好的可扩展性,Kmeans
聚类算法
算得上是最著名的聚类方法。
aikiliger
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2023-12-28 15:06
数据挖掘--聚类
2.聚类分析应用将相关的文档分组便于浏览将具有相似功能的基因和蛋白质分组将具有相似价格波动的股票分组3.聚类的类型划分聚类(非嵌套层次聚类(嵌套4.
聚类算法
4.1划分式聚类算
全是头发的羊羊羊
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2023-12-28 12:10
数据挖掘
数据挖掘
聚类
机器学习
数据挖掘(作业3
任务一对以下数据集使用K均值
聚类算法
:1)观察实验结果是否符合预期;2)利用SSE标准确定K值;3)自行调参并观察对聚类结果的影响。注意:需要把类别信息去掉。
全是头发的羊羊羊
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2023-12-28 11:59
数据挖掘
人工智能
Python遥感影像深度学习指南(4)-利用层次聚类方法实现高分辨率影像分类(水体识别)
我们选将研究一种非监督
聚类算法
来识别与水体。在接下来的章节中,我将简要介绍K-Means和
聚类算法
。1、K-Means遥感常用的聚
gis收藏家
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2023-12-28 11:05
Python数据处理
python
深度学习
聚类
K近邻
算法(KNN)
KNN算法KNN算法原理
K近邻
(K-nearstneighbors,KNN)是一种基本的机器学习算法,所谓
k近邻
,就是k个最近的邻居的意思,说的是每个样本都可以用它最接近的k个邻居来代表。
温柔倾怀
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2023-12-28 05:08
8.1 有监督学习算法
有监督学习算法0.机器学习理论基础根据酒精浓度、颜色深度判断红酒类别常用机器学习算法体系有监督学习无监督学习半监督学习强化学习输入/输出空间、特征空间过拟合与欠拟合1.KNN/
K近邻
算法1.1算法原理1.2
adamlay
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2023-12-27 15:44
大课笔记——数据分析
人工智能_机器学习078_
聚类算法
_概念介绍_聚类升维_降维_各类
聚类算法
_有监督机器学习_无监督机器学习---人工智能工作笔记0118
classification这个分类我们学完了,然后就是regression回归我们也学完了对吧,其实我们现实生活中的,大部分问题就是这两种问题就可以解决了.然后我们再来看一个:clustering,这个就是聚类对吧.
聚类算法
就是对数据
脑瓜凉
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2023-12-27 11:23
人工智能
机器学习
聚类算法
聚类算法升维
DBSCAN聚类算法
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