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  • 机器学习10-信念贝叶斯分类器


    文章目录

    • 一. 信念贝叶斯概述
    • 二. 聚类
      • 2.1 聚类的应用场景:寻找优质客户
      • 2.2 聚类应用场景:推荐系统
      • 2.3 聚类应用场景:社区发现
      • 2.4 聚类应用场景:生物进化树
      • 2.5 聚类应用场景:孤立点的特殊意义
      • 2.6 R的dist函数
      • 2.7 数据中心化与标准化转换
    • 三.层次聚类法
      • 3.1 类与类之间距离计算的方法
      • 3.2 类的个数的确定
    • 四. 动态聚类: K-means方法
      • 4.1 R中的kmeans()函数
      • 4.2 K-means算法优缺点
    • 五. 基于有代表性的点的技术: K中心聚类法
    • 六. 基于密度的方法: DBSCAN
    • 七. CLARA(大数据处理)
    • 参考:

    一. 信念贝叶斯概述

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    二. 聚类

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    你可以把每一个变量都进行标记,有多少个不同的值,就有多少的维度,在空间内如果距离更近,则他们可以认为是同类,可以通过聚类算法标记出来。

    2.1 聚类的应用场景:寻找优质客户

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    2.2 聚类应用场景:推荐系统

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    2.3 聚类应用场景:社区发现

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    2.4 聚类应用场景:生物进化树

    在这里插入图片描述

    2.5 聚类应用场景:孤立点的特殊意义

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    2.6 R的dist函数

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    2.7 数据中心化与标准化转换

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    三.层次聚类法

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    3.1 类与类之间距离计算的方法

    1. 最短距离法
    2. 最长距离法
    3. 中间距离法
    4. 类平均法
    5. 重心法
    6. 离差平方和法

    R中的hclust()函数:
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    3.2 类的个数的确定

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    四. 动态聚类: K-means方法

    K-means 比较容易搬到Hadoop 的MR上
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    4.1 R中的kmeans()函数

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    4.2 K-means算法优缺点

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    K均值对于球形的簇效果比较好,如果是下图所示的平面的,效果就不太理想
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    五. 基于有代表性的点的技术: K中心聚类法

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    K中心法的实现:PAM
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    六. 基于密度的方法: DBSCAN

    image.png

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    若干概念
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    七. CLARA(大数据处理)

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    参考:

    1. http://www.dataguru.cn/article-4063-1.html
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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/u010520724/article/details/125535147
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