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聚類算法

聚類分析又稱群分析,它是研究(樣品或指標(biāo))分類問題的一種統(tǒng)計(jì)分析方法,同時(shí)也是數(shù)據(jù)挖掘的一個(gè)重要算法。
  • K-均值聚類算法的編程實(shí)現(xiàn)。包括逐點(diǎn)聚類和批處理聚類。K-均值聚類的的時(shí)間復(fù)雜度是n*k*m

    K-均值聚類算法的編程實(shí)現(xiàn)。包括逐點(diǎn)聚類和批處理聚類。K-均值聚類的的時(shí)間復(fù)雜度是n*k*m,其中n為樣本數(shù),k為類別數(shù),m為樣本維數(shù)。這個(gè)時(shí)間復(fù)雜度是相當(dāng)客觀的。因?yàn)槿绻妹棵?0億次的計(jì)算機(jī)對(duì)50個(gè)樣本采用窮舉法分兩類,尋找最優(yōu),列舉一遍約66.7天,分成3類,則要約3500萬年。針對(duì)算法局部最優(yōu)的缺點(diǎn),本人正在編制模擬退火程序進(jìn)行改進(jìn)。希望及早奉給大家,傾聽高手教誨。

    標(biāo)簽: 均值聚類 聚類 算法 批處理

    上傳時(shí)間: 2015-03-18

    上傳用戶:yuanyuan123

  • 由于K-均值聚類算法局部最優(yōu)的特點(diǎn)

    由于K-均值聚類算法局部最優(yōu)的特點(diǎn),而模擬退火算法理論上具有全局最優(yōu)的特點(diǎn)。因此,用模擬退火算法對(duì)聚類進(jìn)行了改進(jìn)。20組聚類仿真表明,平均每次對(duì)K結(jié)果值改進(jìn)8次左右,效果顯著。下一步工作:實(shí)際上在高溫區(qū)隨機(jī)生成鄰域是個(gè)組合爆炸問題(見本人上載軟件‘k-均值聚類算法’所述),高溫跳出局部解的概率幾乎為0,因此正考慮采用凸包約束進(jìn)行模擬聚類,相關(guān)工作正在進(jìn)行。很快將奉獻(xiàn)給各位朋友。

    標(biāo)簽: 均值聚類 算法 局部

    上傳時(shí)間: 2015-03-18

    上傳用戶:hullow

  • k均值聚類算法源碼

    k均值聚類算法源碼,比較經(jīng)典,無解壓密碼

    標(biāo)簽: 均值聚類 算法 源碼

    上傳時(shí)間: 2014-07-09

    上傳用戶:lnnn30

  • 我自己編寫的分層聚類算法

    我自己編寫的分層聚類算法,類內(nèi)采用最大距離,類間采用最小距離實(shí)現(xiàn)

    標(biāo)簽: 編寫 分層 聚類算法

    上傳時(shí)間: 2013-12-09

    上傳用戶:ywqaxiwang

  • 臺(tái)灣人對(duì)聚類算法的一個(gè)介紹。分群法(clustering)是一種最普遍將資料分類成群的方法

    臺(tái)灣人對(duì)聚類算法的一個(gè)介紹。分群法(clustering)是一種最普遍將資料分類成群的方法,其主要的目的乃在於找出資料中較相似的幾個(gè)群組。

    標(biāo)簽: clustering 聚類算法

    上傳時(shí)間: 2013-12-16

    上傳用戶:lxm

  • 系統(tǒng)聚類算法K-means 屬于聚類分析中一種基本的劃分方法

    系統(tǒng)聚類算法K-means 屬于聚類分析中一種基本的劃分方法,常采用誤差平方和準(zhǔn)則函數(shù)作為聚類準(zhǔn)則,該算法在處理大數(shù)據(jù)集時(shí)是相對(duì)可伸縮且高效率的,同時(shí)具有潛在的數(shù)據(jù)并行性。但是這種算法依賴于初始值的選擇以及數(shù)據(jù)的輸入順序;此外,當(dāng)運(yùn)用誤差平方和準(zhǔn)則函數(shù)測(cè)度聚類效果時(shí),如果各簇的形狀和大小差別很大,為使誤差平方和 Jc 值達(dá)到最小有可能出現(xiàn)將大的聚類簇分割的現(xiàn)象。

    標(biāo)簽: K-means 聚類算法

    上傳時(shí)間: 2015-03-25

    上傳用戶:zhuoying119

  • 這是一個(gè)新的聚類算法設(shè)計(jì)

    這是一個(gè)新的聚類算法設(shè)計(jì),是由復(fù)旦大學(xué)的教授們?cè)O(shè)計(jì)的,值得一讀。

    標(biāo)簽: 聚類 算法設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-12-17

    上傳用戶:l254587896

  • 當(dāng)前的聚類算法很多

    當(dāng)前的聚類算法很多,但是都沒有解決關(guān)于邊界點(diǎn)的問題,這個(gè)算法提出一種新的觀點(diǎn)。

    標(biāo)簽: 聚類算法

    上傳時(shí)間: 2015-03-29

    上傳用戶:源碼3

  • 一種基于最小生成數(shù)的聚類算法

    一種基于最小生成數(shù)的聚類算法,是一個(gè)可以的選擇。

    標(biāo)簽: 聚類算法

    上傳時(shí)間: 2014-01-04

    上傳用戶:sclyutian

  • 聚類算法中常用歐氏距離

    聚類算法中常用歐氏距離,這篇文章描述了使用加權(quán)的方法。

    標(biāo)簽: 聚類算法

    上傳時(shí)間: 2014-09-05

    上傳用戶:Thuan

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