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深度剖析:数据科学家需懂的5种聚类算法

发布时间:2018-04-27 15:30:37 所属栏目:教程 来源:李佳惠
导读:【资讯】聚类是一种涉及数据点分组的机器学习技术。给定一组数据点,我们可以使用聚类算法将每个数据点分类到一个特定的组中。理论上,属于同一组的数据点应具有相似的属性和特征,而不同组中的数据点应具有高度不同的属性和特征。聚类是无监督学习的一种

  与其他聚类算法相比,DBSCAN具有很多优点。首先,它根本不需要固定数量的族群。它还将异常值识别为噪声,不同于均值偏移,即使数据点非常不同,也会将它们简单地引入群集中。另外,它能够很好地找到任意大小和任意形状的族群。

(编辑:拼字网 - 核心网)

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