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k-means聚类算法
数据算法之kmeans聚类
一、
聚类算法
聚类属于无监督学习,是数据挖掘十大经典算法之一。
JUNjianshuZHU
·
2023-03-19 03:13
02-15
今天看的是
K-Means
聚类问题。通过确定K类的中心点Means,最终实现聚类。
姬汉斯
·
2023-03-19 00:24
K-means
(聚类)
fromsklearn.clusterimportKMeans聚类的概念:一种无监督的学习,事先不知道类别,自动将相似的对象归到同一簇中原理:通过不断地取离种子点最近均值的算法,大致步骤如下:从上图中,我们可以看到,A,B,C,D,E是五个在图中点。而灰色的点是我们的种子点,也就是我们用来找点群的点。有两个种子点,所以K=2K-Means的算法如下:1、随机在图中取K(这里K=2)个种子点。2、然
夏日丶
·
2023-03-17 14:28
tf 实现
K-means
importtensorflowastfimportmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnpfromsklearn.datasets.samples_generatorimportmake_blobsfromsklearn.datasets.samples_generatorimportmake_circlesK=4#类别数目MAX_ITERS=1000#最大迭代
cookyo
·
2023-03-17 10:49
字节跳动数据挖掘实习生面试--2019-02-25
面试邮件信息1、根据简历依次介绍项目,询问技术细节:写出
K-means
算法伪码(谈到项目聚类实现时提到的)简要讲述XGboost包的实现原理(谈到比赛用到的技术时提到的)2、简历上的论文:没问!!!!!
刃雪56
·
2023-03-17 07:12
知识分享之Python——sklearn中
K-means
聚类算法
输出各个簇中包含的样本数据
知识分享之Python——sklearn中
K-means
聚类算法
输出各个簇中包含的样本数据背景日常我们开发时,我们会遇到各种各样的奇奇怪怪的问题(踩坑o(╯□╰)o),这个常见问题系列就是我日常遇到的一些问题的记录文章系列
cn華少
·
2023-03-17 05:00
使用K均值
聚类算法
进行产品划分
在理解
聚类算法
原理之后,通过实际案例去操作,既可以巩固对算法的理解,也有助于尽快把知识转化为生产力。下面将通过一个案例展示K均值聚类建模的流程和思路。
PM见闻
·
2023-03-16 01:52
基于密度的聚类方法
与基于距离的
聚类算法
不同的是,基于距离的
聚类算法
的聚类结果是球状的簇,而基于密度的
聚类算法
可以发现任意形状的簇。基于密度的聚类方法是从数据对象分布区域的密度着手的。
皮皮杂谈
·
2023-03-15 18:48
推荐算法会使用的模型
Supervised2.Unsupervised监督模型特点是训练的数据是拥有标签的,模型根据训练数据中的特征和标签来为只有特征的数据打上标签非监督模型特点是训练数据和测试数据都是没有标签的,模型只根据特征来打标签,如
聚类算法
倒着念
·
2023-03-15 12:51
ML 无监督学习 聚类
K-Means
聚类(clustering)
聚类算法
的目标是将数据集合分成若干簇,使得同一簇内的数据点相似度尽可能大,而不同簇间的数据点相似度尽可能小。
XinY_VV
·
2023-03-15 12:54
声纹识别 | 快速概览 + 了解N:N
聚类算法
是如何应用的
关于声纹识别的N:N
聚类算法
本文将从如下方面为你一一解读:什么是声纹?
rachol__xuedi
·
2023-03-15 08:31
KNN vs
K-Means
KNNK-Means1.KNN是分类算法1.K-Means是
聚类算法
2.监督学习2.非监督学习3.喂给它的数据集是带label的数据,已经是完全正确的数据3.喂给它的数据集是无label的数据,是杂乱无章的
北小卡
·
2023-03-14 23:53
聚类算法
优化
importrandomimportpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#计算欧拉距离defcalcDis(dataSet,centroids,k):clalist=[]fordataindataSet:diff=np.tile(data,(k,1))-centroids#相减(np.tile(a,(2,1))就是把a先沿x轴复
优化大师傅
·
2023-03-14 04:51
算法
机器学习中的距离和相似性计算以及python实现
欧式距离在ML中使用的范围比较广,也比较通用,就比如说利用
k-Means
对二维平面内的数据点进行聚类,对魔都房价的聚类分析(price/m^2与平均房价)等。
吃肉的小馒头
·
2023-03-11 18:33
机器学习
python
算法
机器学习
python
人工智能
matplotlib一维散点分布图的实现
目录引言方法测试结果参考引言本次的目标是绘制数据的一维散点分布图,应用场景是数据一维标签的聚类可视化,假定我们拥有原始的带标签数据(X,y)(X,y)(X,y)其中XXX为样本特征矩阵,yyy为对应样本的标签(连续值),通过
聚类算法
得到了
·
2023-03-11 00:06
K-means
聚类及Python实战
一、参数与方法scikit-learn中用于进行
k-means
机器学习的类是sklearn.cluster.KMeans,它所涉及的参数有超过10个之多,但是最常用的其实就是n_clusters和random_state
惑也
·
2023-03-10 15:03
K均值算法介绍
在非监督学习中,通过算法来定义一些数据的结构,将数据分别聚合到这些子集中,这种算法称之为
聚类算法
。K均值(
K-means
)算法是最常用的一种
聚类算法
。
爱吃鱼的夏侯莲子
·
2023-03-10 15:55
机器学习经典算法 -
聚类算法
K-MeansClustering作为非监督学习的典型代表,
K-Means
可以通过对于数据点的聚类来完成分类,其计算过程如下:按照设定的K值随机初始化K个聚类的中心点将所有的数据点根据离这K个中心点的距离进行分类计算每一个分类中的数据点的均值
拓季
·
2023-03-10 10:44
机器学习课程复习
K-means
和谱聚类kmeans是一种
dra_p0p3n
·
2023-03-10 07:29
机器学习
聚类
算法
基于蜣螂算法优化Kmeans图像分割-附代码
1.Kmeans原理
K-Means
算法是一种无监督分类算法,假设有无标签数据集:X=[x1,x2,...,xn](1)X=[x_1,x_2,...,x_n]\tag{1}
智能算法研学社(Jack旭)
·
2023-03-10 04:21
智能优化算法应用
图像分割
算法
kmeans
聚类
Lesson 7.1 无监督学习算法与
K-Means
快速聚类
文章目录一、
聚类算法
与无监督学习二、
K-Means
快速聚类的算法原理1.K-Means快速聚类的基本执行流程2.K-Means快速聚类的背后的数学意义三、
K-Means
快速聚类的sklearn实现方法1
虚心求知的熊
·
2023-02-25 07:37
机器学习
python
R语言
k-means
聚类、层次聚类、主成分(PCA)降维及可视化分析鸢尾花iris数据集|附代码数据
本练习问题包括:使用R中的鸢尾花数据集(a)部分:
k-means
聚类使用
k-means
聚类法将数据集聚成2组。画一个图来显示聚类的情况使用
k-means
聚类法将数据集聚成3组。
·
2023-02-25 00:45
数据挖掘深度学习
k-means
聚类算法
的验证
importnumpyasnp#导入numpy包,且起名为np'''numpy是Python中科学计算的基础包,它是一个Python库,提供多维数组对象,各种派生对象,如掩码数组和矩阵以及用于数组快速操作的各种例程。'''importmatplotlib.pyplotasplt#导入matplotlib库中的pyplot包,并起名为plt'''(matplotlib.pyplot是命令行风格的函数
是胖胖吖
·
2023-02-24 07:28
python
机器学习
【机器学习】聚类知识:无监督学习聚类、相似度指标、K-Mediods、
K-Means
算法、K-Means++、Canopy
聚类算法
、
聚类算法
评估指标、轮廓系数、层次聚类、密度聚类、谱和谱聚类
1、无监督学习聚类:按照相似度对数据进行聚簇(cluster)划分,N个样本映射到K个簇中,每个簇至少有一个样本,一个样本只能属于一个簇,先给定一个初始划分,迭代改变样本和簇的关系,聚类的副产品可以做异常值检测2、相似度指标有:多维空间向量点之间的距离(闵可夫斯基距离公式):当p为2时即欧式距离(二维空间距离公式):当p为1时即曼哈顿距离(BlockDistance)三维空间距离公式:当p趋近于无
Performer_Cherry
·
2023-02-24 07:27
机器学习
无监督学习聚类
python 三维数组聚类分析_对三维数据集的
K-means
聚类研究
对三维数据集的
K-means
聚类研究本文是在《根据”关于‘
k-means
算法在流式细胞仪中细胞分类的应用’的学习笔记总结“撰写的中期报告》一文的基础上,对该实验数据中的CD3/CD8/CD45三种抗原分子的三列荧光强度数据在
weixin_39721370
·
2023-02-24 07:56
python
三维数组聚类分析
数学模型:3.非监督学习--聚类分析 和
K-means
聚类
1.聚类分析聚类分析(clusteranalysis)是一组将研究对象分为相对同质的群组(clusters)的统计分析技术---->>将观测对象的群体按照相似性和相异性进行不同群组的划分,划分后每个群组内部各对象相似度很高,而不同群组之间的对象彼此相异度很高。***回归、分类、聚类的区别:有监督学习--->>回归,分类/无监督学习--->>聚类回归-->>产生连续结果,可用于预测分类-->>产生连
weixin_30527551
·
2023-02-24 07:55
数据结构与算法
人工智能
python
【Python代码】
K-means
聚类模型
一、简介K均值
聚类算法
是先随机选取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。
王八变成汤
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2023-02-24 07:52
聚类
python
kmeans
Python | 实现
K-means
聚类——多维数据聚类散点图绘制
文章目录吐槽正题本文背景文章目的
K-means
聚类步骤:
K-means
分类Python代码上述代码结果可视化展示不入流的小期待吐槽客观吐槽:CSDN的富文本编辑器真是超级无敌难用。
浅躬行
·
2023-02-24 07:11
Python
聚类
python
kmeans
机器学习笔记六:
K-Means
聚类,层次聚类,谱聚类
一.一般问题聚类分析的目标是,创建满足于同一组内的对象相似,不同组的对象相异的对象分组.它作为一种无监督学习,将相似对象归到同一个簇中去.因此,聚类有时候被称为无监督分类.二.K均值聚类(
K-means
喜欢打酱油的老鸟
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2023-02-22 07:51
人工智能
K-Means聚类
层次聚类
机器学习笔记--
聚类算法
k-means--31省市消费水平聚类
参考文章:https://blog.csdn.net/rankiy/article/details/998433631.数据集数据介绍:现有1999年全国31个省份城镇居民家庭平均每月全年消费性支出的八个主要变量数据,这八个变量分别是食品、衣着、家庭设备用品、服务、医疗保健、交通、通讯、娱乐教育文化服务、居住以及杂项商品和服务。利用已有数据,对31个省份进行聚类。北京,2959.19,730.79
syntacticsugars
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2023-02-22 07:45
机器学习
机器学习笔记之谱聚类(一)
k-Means
聚类算法
介绍
机器学习笔记之谱聚类——
K-Means
聚类算法
介绍引言回顾:高斯混合模型聚类任务基本介绍距离计算
k-Means
\text{
k-Means
}
k-Means
算法介绍
k-Means
\text{
k-Means
}
静静的喝酒
·
2023-02-22 07:08
机器学习
机器学习
聚类
k-Means
k-Means与高斯混合模型
k-Means的缺陷
k-means
算法总结
目录一、
k-means
算法原理二、
k-means
算法目标函数是什么三、总结一、
k-means
算法原理k-menas是无监督的算法,其思想是将样本集中的样本按照样本间的距离划分为k个簇,让簇内的点尽量紧密地连在一起
易码当先
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2023-02-18 17:17
机器学习--聚类分析
聚类的方法,也会根据聚类的目的分为若干种,一种是基于变量的聚类,比如层次聚类,另一种是基于样本的聚类,比如
k-means
,还有基于密度的聚类(dbscan)这里主要分享最近学习和因为一些需求新写的代码部分
小白歆呀
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2023-02-17 18:06
机器学习
11-
聚类算法
(KMeans/DBSCAN/agg) (算法)
聚类算法
聚类算法
和降维算法那都属于无监督算法。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。
处女座_三月
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2023-02-17 18:35
机器学习
聚类
算法
Python用KShape对时间序列进行聚类和肘方法确定最优聚类数k可视化|附代码数据
(一种新的基于质心的
聚类算法
,可保留时间序列的形状)划分成每个簇的方法和一般的kmeans一样,但是在计算距离尺度和重心的时候使用上面
·
2023-02-17 00:15
yolo 学习系列(五):
K-means
维度聚类
yolo学习系列(五):
K-means
维度聚类《深度学习:手把手教你做目标检测(YOLO、SSD)》视频教程1.维度聚类1.1聚类目的在Ubuntu系统下运行voc_label.py生成训练集和测试集列表文件
la_fe_
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2023-02-16 20:02
YOLO
目标检测
Open3D 点云K均值聚类(KMeans,Python版本)
文章目录一、简介二、算法步骤三、代码实现四、实现效果参考资料一、简介在诸多的聚类方法中,
K-Means
聚类方法是属于“基于原型的聚类”(也称为原型聚类)的方法,此类方法均是假设聚类结构能通过一组原型刻画
大鱼BIGFISH
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2023-02-16 20:55
python
open3d
kmeans
聚类
k均值
【目标检测】
K-means
和K-means++计算anchors结果比较(附完整代码,全网最详细的手把手教程)
一、介绍YOLO系列目标检测算法中基于anchor的模型还是比较多的,例如YOLOv3、YOLOv4、YOLOv5等,我们可以随机初始化anchor,也可以通过
聚类算法
获取anchor,常用的
聚类算法
有
机器不学习我学习
·
2023-02-16 20:54
深度学习--图像分类
目标检测
kmeans
聚类
数据科学代码填空与解析
文章目录线性回归与逻辑回归线性回归逻辑回归朴素贝叶斯模型例6-4-1(a)以鸢尾花数据预分析例6-4-1(b)鸢尾花的高斯-贝叶斯模型例6-4-1(c)鸢尾花的高斯-贝叶斯模型性能评价例6-4-2ROC应用举例决策树
K-means
CMCJR
·
2023-02-07 11:19
数据科学导论
python
matplotlib
【C#】基于OpenGL的STL模型机加工路径生成器
通过
聚类算法
对模型的三角网格进行分组和简化,通过选择网格组生成路径点,也可以通过选择边上的点创建路径点。
十年一梦实验室
·
2023-02-07 08:35
java
webgl
python
opengl
bbs
电子科技大学本科机器学习期末考试指南
○K均值
聚类算法
○K均值聚类基于EM实
敲代码的小提琴手
·
2023-02-07 07:19
机器学习
人工智能
SLIC超像素分割
其实质是将
K-means
算法用于超像素聚类。复杂度是O(NKI),其中,N是图像的像素数,K是聚类数,I是迭代次数。SLIC的具体实
zerowl
·
2023-02-06 22:28
FCM聚类与
K-means
聚类的实现和对比分析
文章目录一、收集数据1.1数据来源1.2数据描述二、FuzzyC-means2.1FCM介绍2.2FCM的原理2.3FCM流程2.4对于收集的数据集的FCM代码及结果2.4.1代码实现2.4.2结果分析三、K-means3.1基本原理3.2K-means算法步骤3.3k-means的matlab代码实现和运行结果3.3.1代码实现3.3.1.1实现方法13.3.1.2实现方法23.3.2结果分析四
4oo
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2023-02-06 19:30
Python学习1——
K-means
聚类
参考博文:(7条消息)Python学习——
K-means
聚类_Yummy的博客-CSDN博客https://blog.csdn.net/qq_41938858/article/details/87738035
学生麦沫
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2023-02-06 08:58
python
kmeans
聚类
paper总结(7)Twin Contrastive Learning for Online Clustering
Introduction逻辑(论文动机&现有工作存在的问题)聚类——其他
聚类算法
聚焦于设计不同的相似性尺度以及聚类策略——虽然有理论依据,但是模型效果受限于浅层模型——早期的深度
聚类算法
,需要把整个数据集一起输入
miss9785
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2023-02-06 08:40
聚类
算法
深度学习
人工智能
k-means
算法
k-means
聚类算法
步骤如下:1.随即选择k个样本作为初始的簇类均值向量;2.把每个样本划分到距离最近的簇类;3.计算每个簇类中所有样本的向量的均值,更新簇类均值向量;4.重复步骤2和3,知道达到设定的迭代次数或者均值向量不再改变为止
Johann_Liang
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2023-02-05 21:09
dbscan和谱聚类_常用的
聚类算法
及
聚类算法
评价指标
作者|荔枝boy引用|基于图的聚类分析研究—张涛【磐创AI导读】:本文介绍了常用的
聚类算法
及
聚类算法
评价指标。想要获取更多的机器学习、深度学习资源,欢迎大家点击上方蓝字关注我们的公众号:磐创AI。
辻嬄
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2023-02-05 14:59
dbscan和谱聚类
浅谈DBSCAN
一、DBCSAN简介DBSCAN是一个基于密度的
聚类算法
.(他聚类方法大都是基于对象之间的距离进行聚类,聚类结果是球状的簇)。基于密度的聚类是寻找被低密度区域分离的高密度区域。
xieruopeng
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2023-02-05 14:59
dbscan算法_DBSCAN
聚类算法
简介
DBSCAN(Density—BasedSpatialClusteringofApplicationwithNoise)算法是一种典型的基于密度的聚类方法。它将簇定义为密度相连的点的最大集合,能够把具有足够密度的区域划分为簇,并可以在有噪音的空间数据集中发现任意形状的簇。1.基本概念DBSCAN算法中有两个重要参数:Eps和MmPtS。Eps是定义密度时的邻域半径,MmPts为定义核心点时的阈值。
weixin_39970994
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2023-02-05 14:29
dbscan算法
dbscan聚类算法
dbscan算法中 参数的意义_DBSCAN详解(密度
聚类算法
开篇)
这一篇作为密度
聚类算法
族的开篇,主要是介绍其中最流行的一种算法——DBSCAN,其他算法在后续会陆续更新,链接附在该篇文章的结尾处。
莫泽成
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2023-02-05 14:29
dbscan算法中
参数的意义
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