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人工智能算法篇:聚類算法的原理是什么?
在熱門的機器學(xué)習(xí)算法中,聚類算法是使用最廣泛的算法。對于想了解有關(guān)機器學(xué)習(xí)算法更多知識的朋友而言,聚類算法是不可避免的焦點。那么,聚類算法的原理是什么? 簡而言之,聚類算法是一種“數(shù)據(jù)探索”分析方法,可幫助我們探索和發(fā)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。因此,想要弄清楚聚類算法原理的朋友,讓我們一起來學(xué)習(xí)聚類算法吧!
聚類算法的原理是什么?
聚類算法做為十大經(jīng)典數(shù)據(jù)挖掘算法之一,它也是最為經(jīng)典的基于劃分的聚類方法。聚類算法的基本思想是:以空間中k個點為中心進(jìn)行聚類,對最靠近他們的對象歸類。通過迭代的方法,逐次更新各聚類中心的值,直至得到最好的聚類結(jié)果。假設(shè)要把樣本集分為k個類別,算法描述如下:
第一步:適當(dāng)選擇k個類的初始中心,最初一般為隨機選取;
第二步:在每次迭代中,對任意一個樣本,分別求其到k個中心的歐式距離,將該樣本歸到距離最短的中心所在的類;
第三步:利用均值方法更新該k個類的中心的值;
第四步對于所有的k個聚類中心,重復(fù)前兩步,類的中心值的移動距離滿足一定條件時,則迭代結(jié)束,完成分類?偟膩碚f,聚類算法的原理簡單,效果也依賴于k值和類中初始點的選擇。
為什么說聚類算法是應(yīng)用最廣泛的機器學(xué)習(xí)算法呢?因為它解決了數(shù)據(jù)分析、模式識別、用戶畫像和廣告推薦、新聞推送和圖像分割等很多實際問題。關(guān)于聚類算法的原理大家都明白了嗎?如果想要更加深入學(xué)習(xí)并理解聚類算法的原理,大家可以在博學(xué)谷官網(wǎng)進(jìn)行免費的視頻學(xué)習(xí)。該課程將會詳細(xì)為大家講解聚類算法的原理,算法效果的衡量標(biāo)準(zhǔn),基于Kmeans算法進(jìn)行改進(jìn)的優(yōu)化方法。另外,還會講解DBSCAN、層次聚類、譜聚類、Mean Shift聚類、SOM聚類、AP聚類等高階算法。最后課程會通過文本文檔,客戶價值兩個綜合實踐案例,加強大家聚類算法的實際應(yīng)用能力。最后完成課程的學(xué)習(xí),大家可以通過k-means算法了解聚類算法的原理和基本流程,學(xué)會評估及優(yōu)化聚類算法的方法并且深入了解其他常見聚類算法。
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