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  1. MyKmeans

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  2. 实现聚类K均值算法: K均值算法:给定类的个数K,将n个对象分到K个类中去,使得类内对象之间的相似性最大,而类之间的相似性最小。 缺点:产生类的大小相差不会很大,对于脏数据很敏感。 改进的算法:k—medoids 方法。这儿选取一个对象叫做mediod来代替上面的中心 的作用,这样的一个medoid就标识了这个类。步骤: 1,任意选取K个对象作为medoids(O1,O2,…Oi…Ok)。 以下是循环的: 2,将余下的对象分到各个类中去
  3. 所属分类:其它资源

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:1378
    • 提供者:阿兜
  1. k_medoids

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  2. 聚类算法:k—medoids 方法。这儿选取一个对象叫做mediod来代替上面的中心 的作用,这样的一个medoid就标识了这个类。步骤: 1,任意选取K个对象作为medoids(O1,O2,…Oi…Ok)。 以下是循环的: 2,将余下的对象分到各个类中去(根据与medoid最相近的原则); 3,对于每个类(Oi)中,顺序选取一个Or,计算用Or代替Oi后的消耗—E(Or)。选择E最小的那个Or来代替Oi。这样K个medoids就改变了
  3. 所属分类:其它资源

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:9669
    • 提供者:烈马
  1. MyKmeans

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  2. 实现聚类K均值算法: K均值算法:给定类的个数K,将n个对象分到K个类中去,使得类内对象之间的相似性最大,而类之间的相似性最小。 缺点:产生类的大小相差不会很大,对于脏数据很敏感。 改进的算法:k—medoids 方法。这儿选取一个对象叫做mediod来代替上面的中心 的作用,这样的一个medoid就标识了这个类。步骤: 1,任意选取K个对象作为medoids(O1,O2,…Oi…Ok)。 以下是循环的: 2,将余下的对象分到各个类中去
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2024-06-17
    • 文件大小:1024
    • 提供者:阿兜
  1. K-C

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  2. 这是一个K中心点聚类算法C实现的,希望对大家有用-K this is a clustering algorithm C to achieve a focal point, and I hope useful for everyone
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2024-06-17
    • 文件大小:2048
    • 提供者:黎艺行
  1. k_medoids

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  2. 聚类算法:k—medoids 方法。这儿选取一个对象叫做mediod来代替上面的中心 的作用,这样的一个medoid就标识了这个类。步骤: 1,任意选取K个对象作为medoids(O1,O2,…Oi…Ok)。 以下是循环的: 2,将余下的对象分到各个类中去(根据与medoid最相近的原则); 3,对于每个类(Oi)中,顺序选取一个Or,计算用Or代替Oi后的消耗—E(Or)。选择E最小的那个Or来代替Oi。这样K个medoids就改变了
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2024-06-17
    • 文件大小:9216
    • 提供者:烈马
  1. kmediod

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  2. k-mediod、knn、uci数据集。 数据挖掘、机器学习中的经典聚类、分类算法(K-mediod, KNN, and UCI data sets. Data mining and classical clustering and classification algorithms in machine learning)
  3. 所属分类:数据挖掘

  1. k-mediod-PAM

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  2. k-medoids with matlab is very strong
  3. 所属分类:其他小程序

    • 发布日期:2024-06-17
    • 文件大小:863232
    • 提供者:akbari1368

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