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k-Means
机器学习(6)之聚类算法(
k-means
\Canopy\层次聚类\谱聚类)
文章目录1聚类的定义1.1距离公式(相似度)1.2聚类的思想2K-means算法2.1K-means算法的思考2.2总结3二分
K-Means
算法4K-Means++算法4.1K-Means||算法5Canopy
天涯未抵
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2023-01-23 07:36
机器学习
k-means
算法代码_基于Kmeans+Canopy聚类的协同过滤算法代码实现(输出聚类计算过程,分布图展示)...
基于Kmeans+Canopy聚类的协同过滤算法代码实现(输出聚类计算过程,分布图展示)聚类(Clustering)就是将数据对象分组成为多个类或者簇(Cluster),它的目标是:在同一个簇中的对象之间具有较高的相似度,而不同簇中的对象差别较大。所以,在很多应用中,一个簇中的数据对象可以被作为一个整体来对待,从而减少计算量或者提高计算质量。一、Kmeans+Canopy聚类算法实现原理影响Kme
筹朩无双
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2023-01-23 07:06
k-means算法代码
机器学习之
K-means
、Canopy聚类
一、
K-means
算法K-均值算法是发现给定数据集的k个簇的算法,簇个数是用户给定的,每一个簇通过其质心(centroid)即簇中所有点的中心来描述。
liuy9803
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2023-01-23 07:04
机器学习
k-means+canopy+vgg16模型图像分类工具
流程取vgg16模型fc2层向量保存到image.db文件中使用canopy+欧氏距离粗略估计k值使用
k-means
算法分类获取图片向量(代码摘自《自制AI图像搜索引擎》)privateINDArraygetImgFeature
isyoungboy
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2023-01-23 07:34
python
kmeans
分类
算法
canopy
vgg16
机器学习算法:知道canopy、K-means++、二分
K-means
、K-medoids的优化原理
学习目标知道
k-means
算法的优缺点知道canopy、K-means++、二分
K-means
、K-medoids的优化原理了解kernelK-means、ISODATA、Mini-batchK-means
黑马程序员官方
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2023-01-23 07:34
机器学习
算法
机器学习
kmeans
python中文文本聚类_使用
K-means
及TF-IDF算法对中文文本聚类并可视化
常见的聚类算法比如
K-means
、BIRCH(BalancedIterativeReducingandClusteringUsingHierarchies)、GMM(Gaussianmixturemodel
weixin_39826971
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2023-01-22 07:32
python中文文本聚类
无监督学习与监督学习的区别
2、无监督学习代表算法:1、
k-means
算法(聚类算法)3、什么是监督学习?
天主极乐大帝
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2023-01-21 17:49
数据分析
无监督学习与监督学习的区别
类k-均值算法无法解决非簇状分布的数据聚类问题_一种新的原型聚类方法:K-multiple-means...
k-means
很适合对簇状分布的数据聚类,同时可以得到每类数据的prototype,也就是均值点,用来做向量量化之类的任务。
叶磊Nic
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2023-01-21 17:18
吴恩达机器学习课后作业7——
K-means
聚类与主成分分析
1.问题和数据在本练习中,您将实现
K-means
聚类算法并应用它来压缩图像。
学吧 学无止境
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2023-01-20 17:01
机器学习
聚类
kmeans
人工智能
分类
吴恩达机器学习课程12——无监督学习
目录
k-means
聚类输入算法类别不明显优化目标随机初始化选取聚类数量如有不妥,请不吝指正~
k-means
聚类
k-means
聚类是当下比较火的一个无监督学习算法。
CtrlZ1
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2023-01-20 17:26
吴恩达机器学习课程
机器学习
聚类
人工智能
K-means
smote:基于K均值和SMOTE的启发式过采样方法改进不平衡学习
K-meanssmote:基于K均值和SMOTE的启发式过采样方法改进不平衡学习相关工作 处理类别不平衡的方法要么改变分类算法本身,将不同类别的错误分类成本纳入分类过程,要么修改用于训练分类器的数据。对训练数据进行重采样可以通过移除多数类样本(欠采样)或扩大少数类样本(过采样)来完成。过采样技术要么复制现有的观测数据,要么生成人工数据。这种方法可以在无信息的情况下工作,随机选择被复制或用作数据生
ALIVEVILAM
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2023-01-20 05:28
聚类
算法
机器学习
python
K-means
和k-means++
聚类假设一个样本集C={x1,x2,...,xl},聚类算法把这个样本集划分成m个不相交的子集C1,...,Cm即簇。这些子集的并集是整个样本集:且每个样本只能属于这些子集中的一个,即任意两个子集之间没有交集:同一子集内的样本要具备相似性,相似性没有固定的定义,根据不同场景由人工设定。相似度计算向量之间的相似度的常用方法:欧式距离:空间中两点的直线距离。2.曼哈顿距离:又称“城市街区距离”3.余弦
开某人214
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2023-01-19 18:10
数学建模
大数据
k-means
机器学习
算法
【4 - 降维算法PCA和SVD - 案例部分】菜菜sklearn机器学习
中的实现第二期:随机森林在sklearn中的实现第三期:sklearn中的数据预处理和特征工程第四期:sklearn中的降维算法PCA和SVD第五期:sklearn中的逻辑回归第六期:sklearn中的聚类算法
K-Means
如何原谅奋力过但无声
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2023-01-18 15:37
机器学习
sklearn
python
【4 - 降维算法PCA和SVD - 原理部分】菜菜sklearn机器学习
中的实现第二期:随机森林在sklearn中的实现第三期:sklearn中的数据预处理和特征工程第四期:sklearn中的降维算法PCA和SVD第五期:sklearn中的逻辑回归第六期:sklearn中的聚类算法
K-Means
如何原谅奋力过但无声
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2023-01-18 15:36
机器学习
sklearn
python
聚类算法之
k-means
1.算法描述k均值聚类算法(k-meansclusteringalgorithm)是一种迭代求解的聚类分析算法。其步骤是,预将数据分为K组,则随机选取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,把每个对象分配给距离它最近的聚类中心。聚类中心以及分配给它们的对象就代表一个聚类。每分配一个样本,聚类的聚类中心会根据聚类中现有的对象被重新计算。这个过程将不断重复直到满足某个
T.S.Hao
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2023-01-17 16:36
#
数据挖掘与机器学习
聚类
算法
kmeans
python 密度聚类_Python密度聚类算法-DBSCAN实践
本文主要内容:前言DBSCAN聚类算法参数选择DBSCAN算法迭代可视化展示常用评估方法:轮廓系数用Python实现DBSCAN聚类算法一、前言去年学聚类算法的R语言的时候,有层次聚类、系统聚类、
K-means
weixin_39927623
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2023-01-17 14:42
python
密度聚类
dbscan聚类python_DBSCAN聚类算法 Python 代码
前言二、DBSCAN聚类算法三、参数选择四、DBSCAN算法迭代可视化展示五、常用的评估方法:轮廓系数六、用Python实现DBSCAN聚类算法一、前言去年学聚类算法的R语言的时候,有层次聚类、系统聚类、
K-means
淮漠
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2023-01-17 14:41
dbscan聚类python
数学建模聚类模型
K-means
聚类算法步骤指定需要划分的簇的个数K值(类的个数)随机地选择K个数据对象作为初始的聚类中心(不一定要是样本点)计算其余的各个数据对象到这K个初始聚类中心的距离,把数据对
_Vivi__
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2023-01-17 08:35
数学建模
算法
leetcode
数据结构
数学建模(NO.15聚类模型)
聚类模型一.应用二.
K-means
聚类算法1.算法流程2.图解
K-means
算法3.算法流程图4.一些讨论5.算法的评价三.K-means++算法1.算法基础2.SPSS操作四.系统(层次)聚类1.概念
晨沉宸辰
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2023-01-17 08:56
数学建模
聚类
大数据
spss
matlab
数学建模
数学建模之聚类模型
K-means
聚类算法算法流程:(1)指定需要划分地簇地个数K值(即为类地个数)(2)随机地选择K个数据对象作
好好去学习
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2023-01-17 08:26
数学建模
数学建模学习笔记(九)——聚类模型
文章目录一、聚类综述二、主要用到的聚类算法三、
K-means
聚类算法四、K-means++算法五、对于
K-means
算法和
K-means
算法的讨论六、系统(层次)聚类算法七、DBSCAN算法八、总结一、
striveAgain丶
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2023-01-17 08:26
数学建模学习笔记
数学建模
聚类
备战数学建模44-聚类模型(攻坚站8)
常用的聚类有基于距离的:包括
K-means
和系统聚类等,基于密度的DASCAN算法等。目录一、Keans和K-means++算法1.1、
K-means
nuist__NJUPT
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2023-01-17 07:54
聚类
算法
K-means
DBSCAN
系统聚类
【数学建模】聚类模型
目录一、
K-means
聚类算法1、
K-means
聚类算法流程2、算法流程图3、
K-means
算法的评价二、K-means++算法1、算法描述2、Spss软件操作三、系统(层次)聚类1、简介2、Spss软件操作
要如我愿
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2023-01-17 07:18
数学建模
聚类
机器学习
数据挖掘
数学建模:13 聚类模型
目录
K-means
聚类算法步骤K-means++步骤SPSS系统(层次)聚类步骤样本间的常用距离指标间的距离类与类之间的距离SPSS聚类谱系图(树状图)如何确定K值-肘部法则聚合系数:总畸变程度确定K后用
NElks
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2023-01-17 07:44
数学建模
聚类
数据挖掘
web安全之机器学习入门——2.机器学习概述
正文数据提取数字型文本型数据读取0前置知识什么是机器学习通过简单示例来理解什么是机器学习机器学习的算法属于监督式学习的算法有:回归模型,决策树,随机森林,K近邻算法,逻辑回归等算法属于无监督式学习的算法有:关联规则,
K-means
R芮R
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2023-01-16 22:13
web安全
人工智能
python
python中dbscan和kmeans_Python机器学习笔记:
K-Means
算法,DBSCAN算法
完整代码及其数据,请移步小编的GitHub传送门:请点击我如果点击有误:https://github.com/LeBron-Jian/MachineLearningNoteK-Means算法
K-Means
weixin_39999532
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2023-01-16 18:12
无监督智能地震速度拾取(matlab实现)
三维
k-means
无监督智能地震速度拾取(matlab实现)本文从三个方向探究了叠加速度拾取智能化的方法。
就当ta去练技术了
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2023-01-16 14:41
地球物理
人工智能速度谱拾取
物探
matlab
聚类
k-means
人工智能
聚类(二)
K-means
算法优化
K-Means
算法问题1.对于K个初始质心的选择比较敏感,容易陷入局部最小值对于K个初始质心的选择比较敏感,容易陷入局部最小值。
是忘生啊
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2023-01-16 09:21
机器学习
聚类
算法
kmeans
【3 - 特征工程】菜菜sklearn机器学习
中的实现第二期:随机森林在sklearn中的实现第三期:sklearn中的数据预处理和特征工程第四期:sklearn中的降维算法PCA和SVD第五期:sklearn中的逻辑回归第六期:sklearn中的聚类算法
K-Means
如何原谅奋力过但无声
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2023-01-16 06:02
机器学习
sklearn
python
Sklearn参数详解—聚类算法
总第115篇前言聚类是一种非监督学习,是将一份给定数据集划分成k类,这一份数据集可能是某公司的一批用户,也可能是某媒体网站的一系列文章,如果是某公司的一批用户,那么
k-means
做的就是根据用户的表现对用户的分类
俊红的数据分析之路
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2023-01-15 23:17
机器学习算法
sklearn机器学习:基于密度的聚类算法DBSCAN
DBSCAN(Density-BasedSpatialClusteringofApplicationswithNoise)
K-Means
是最常见的聚类方法,能够实现快速聚类,但局限于其算法构架,
K-Means
Zen of Data Analysis
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2023-01-15 17:56
机器学习
算法
Python
机器学习
算法
Python
DBSCAN
写博客的素材
单位方差的方法就是一种归一化Regularization:是指正则化,一般用在损失函数中,防止出现过拟合一机器学习1机器学习算法PCA与SVD白化whiteningSVMNormalization标准化的原因方法和作用详解
K-Means
Dongdong Bai
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2023-01-15 11:53
其他
正则
算法
机器学习
博客
函数
【3 - 数据预处理】菜菜sklearn机器学习
中的实现第二期:随机森林在sklearn中的实现第三期:sklearn中的数据预处理和特征工程第四期:sklearn中的降维算法PCA和SVD第五期:sklearn中的逻辑回归第六期:sklearn中的聚类算法
K-Means
如何原谅奋力过但无声
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2023-01-13 15:26
机器学习
sklearn
python
数据挖掘实验二:
K-means
算法及其应用(Python实现)
目录实验要求实验内容实验背景介绍实现方法:实验结果实验要求掌握k-mean算法的原理。学会编写k-mean的程序实现和应用。理解和掌握通用框架的实现原则与技巧。在选取初始聚类中心的时候要做一些工作,不要使得聚类中心集中到一个簇之中。实验内容实验背景介绍K-mean是机器学习中重要的算法之一,有许多版本变种和应用场景。该算法的执行效率较高,应用的结果可展示性较好。希望你能按照算法的基本原理,编写一个
ChessZH
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2023-01-13 09:12
学习记录
聚类
数据挖掘
k-means
实现图像颜色分割及压缩
fromsklearn.datasetsimportmake_blobs#多fromsklearn.clusterimportKMeansimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfrommatplotlib.imageimportimread#ladybug.pngimage=imread('strawberry.jpg')##image.shape#
厉害的小松松
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2023-01-13 09:41
kmeans
python
吴恩达机器学习ex7 python实现
K-Means
聚类我们将实施和应用
K-means
到一个简单的二维数据集,以获得一些直观的工作原理。
枸杞仙人
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2023-01-13 09:41
机器学习
聚类
算法
python
机器学习
机器学习练习 7 -
K-means
和PCA(主成分分析)
机器学习练习7-K-means和PCA(主成分分析)在本练习中,我们将实现
K-means
聚类,并使用它来压缩图像。
追寻远方的人
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2023-01-13 09:40
机器学习
kmeans
python
西湖大学自然语言处理(十)—— 聚类
MeasurevectorspacedistanceClusteringK-meansclusteringMeasurevectorspacedistanceClusteringK-meansclustering关于
K-means
Jason Avicii
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2023-01-12 16:19
自然语言处理学习
深度学习
自然语言处理
人工智能
机器学习
Canopy聚类算法
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>>一、概念与传统的聚类算法(比如
K-means
)不同,Canopy聚类最大的特点是不需要事先指定k值(即clustering的个数),因此具有很大的实际应用价值
weixin_33834628
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2023-01-12 09:57
人工智能
python
文献阅读(2):KNMC
相关名词三、相关背景知识1.近内存计算2.K-NN算法3.K-means算法四、处理流程概述1.KNMC硬件架构2.KNMC总调度流程3.设计空间探索一、简介1.题目:KNMC:基于近内存计算的k-NN和
k-means
要努力学习鸭
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2023-01-12 08:26
文献阅读
论文阅读
机器学习--聚类算法(无监督学习)--K-Menas/BIRCH/CURE/DBSCAN/MDCA算法理论
目录一聚类算法概述1聚类的概念2聚类算法的评价指标1)轮廓系数(无需目标属性的评价指标)二基于划分的聚类算法(
K-Means
)1K-Means算法1)算法流程2)算法的优缺点2K-Means算法的优化算法
我是疯子喽
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2023-01-11 18:14
机器学习
聚类
python
kmeans算法
数据挖掘
聚类算法简述
目录聚类的目的聚类划分
k-means
算法
k-means
算法流程
k-means
优点与缺点K-means++与K-meansAGNES算法和DIANA算法AGNES和DIANA算法优缺点CURE算法CURE
一枚小可爱c
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2023-01-11 18:12
文章
聚类
算法
机器学习
聚类(五)—— 其他聚类方法
主要内容聚类分析概述
K-Means
聚类层次聚类基于密度的聚类其他聚类方法聚类评估小结五、其他聚类方法除了常用的划分聚类、层次聚类和密度聚类方法之外,还有一些聚类方法如网格聚类方法STING、概念聚类COBWEB
shi_jiaye
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2023-01-11 17:33
python机器学习与数据挖掘
python
机器学习
聚类
数据挖掘--“聚类”详解、
K-means
、K-平均值算法、K均值算法
一.什么是聚类二.聚类步骤三.聚类算法有哪些1层次聚类算法2划分聚类算法3基于密度的聚类算法4基于网格的聚类算法5基于模型的聚类算法一.什么是聚类?物以类聚,人以群分,聚类分析是一种重要的多变量统计方法。聚类分析最早起源于分类学,最初,人们依靠经验将一类事件的集合分为若干子集。随着科技的发展,人们将数学工具引入分类学,聚类算法便被细化归入数值分类学领域。后来,信息技术快速发展,新数据的出现呈井喷趋
楊建业
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2023-01-11 17:32
大数据与人工智能
聚类
数据挖掘算法
K-means
K-平均值算法
使用
k-means
算法实现灰度图像分割
使用
k-means
算法实现灰度图像分割
k-means
算法实现步骤程序原图与分割效果图
k-means
算法实现步骤
k-means
算法可以用于聚类,图像分割任务也可以理解为图像内像素点的聚类。
lkw_hope
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2023-01-11 15:28
聚类
python
算法
深度学习
机器学习
基于k-mean算法的医学图像分割matlab仿真
K-means
属于硬聚类。硬聚类指数据只能属于一个簇,与软聚类:数据可以不同程度的属于多个类相反。二、算法步骤S1:选取初始质心:从样本点中随机抽取K个点作为质心。S2
Simuworld
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2023-01-11 15:51
MATLAB仿真案例
matlab
k-mean
医学图像分割
matlab程序设计
matlab源码
K-means
无标记分类算法(matlab实现)
以训练数据与分类点的距离和分类点的位置作为训练指标,最优结果即为分类子集与分类点距离达到最小。初始化分类点按点分类计算分类子集距离和由距离和求出分类中心,更新为分类点流程:1-->2-->3-->4-->2-->3-->4......经过适当的迭代训练,得到最终无标记分类的分类点以及分类集。matlab代码:function[Idx,Center]=K_means(X,xstart)%K-mean
尼卡尼卡尼
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2023-01-11 11:47
深度学习与机器学习
k-means
聚类代码编程学习
原理是首先随机设置N个中心点,计算每个样本与中心点的距离,之后按照样本自己排序找出最近的中心点,并将这个样本滑进这个中心点,之后采用均值的方法,重新计算中心点,重复迭代以上操作。defcompute_centroids(list_path,n,loss_convergence,iterations_num):area_list=[]f=open(list_path)forlineinf:temp=
King Bob!!
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2023-01-11 11:46
kmeans
聚类
学习
Contrastive Clustering
算法过程:对样本进行表示对样本进行聚类重复1和2缺点:一是迭代优化的过程中容易出现误差累计二是聚类过程通常采用
k-means
等需要全局相似性信息的算法,使得需要数据全部准备好后才能进行聚类,故面临不能处理在线数据的局限性提出的新方法
酷暑冷冰
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2023-01-11 11:38
对比学习
算法
对比学习
深度学习
聚类
道路匹配MapMatching:GPS轨迹点常用聚类算法介绍(
K-Means
聚类、蚁群算法等)
道路匹配MapMatching:GPS轨迹点常用聚类算法介绍(
K-Means
聚类、蚁群算法等)前言一、聚类算法是什么?
懂事的观众GPT
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2023-01-11 07:44
算法
聚类
kmeans
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