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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(jī)器學(xué)習(xí)算法中,聚類算法是使用最廣泛的算法。對(duì)于想了解有關(guān)機(jī)器學(xué)習(xí)算法更多知識(shí)的朋友而言,聚類算法是不可避免的焦點(diǎn)。那么,聚類算法的原理是什么? 簡(jiǎn)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(lái)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(gè)點(diǎn)為中心進(jìn)行聚類,對(duì)最靠近他們的對(duì)象歸類。通過(guò)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(gè)類別,算法描述如下:
第一步:適當(dāng)選擇k個(gè)類的初始中心,最初一般為隨機(jī)選;
第二步:在每次迭代中,對(duì)任意一個(gè)樣本,分別求其到k個(gè)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(gè)類的中心的值;
第四步對(duì)于所有的k個(gè)聚類中心,重復(fù)前兩步,類的中心值的移動(dòng)距離滿足一定條件時(shí),則迭代結(jié)束,完成分類?偟膩(lái)說(shuō),聚類算法的原理簡(jiǎn)單,效果也依賴于k值和類中初始點(diǎn)的選擇。
為什么說(shuō)聚類算法是應(yīng)用最廣泛的機(jī)器學(xué)習(xí)算法呢?因?yàn)樗鉀Q了數(shù)據(jù)分析、模式識(shí)別、用戶畫像和廣告推薦、新聞推送和圖像分割等很多實(shí)際問(wèn)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(fèi)的視頻學(xué)習(xí)。該課程將會(huì)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(huì)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(huì)通過(guò)文本文檔,客戶價(jià)值兩個(gè)綜合實(shí)踐案例,加強(qiáng)大家聚類算法的實(shí)際應(yīng)用能力。最后完成課程的學(xué)習(xí),大家可以通過(guò)k-means算法了解聚類算法的原理和基本流程,學(xué)會(huì)評(píng)估及優(yōu)化聚類算法的方法并且深入了解其他常見(jiàn)聚類算法。
關(guān)于聚類算法的原理和更多內(nèi)容,盡在東方瑞通平臺(tái)。當(dāng)然,學(xué)習(xí)聚類算法也需要一定的Python編程基礎(chǔ),以及掌握一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。如果大家沒(méi)有這樣的技術(shù)儲(chǔ)備也沒(méi)關(guān)系,可以繼續(xù)在東方瑞通深入學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。