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划分聚类方法对数据集进行聚类时包含什么要点?
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什么是聚类?简单描述如下的聚类方法:划分方法,层次方法,基于密度的方法,基于模型的方法。为每类方法给出例子。
什么是聚类?简单描述如下的聚类方法:划分方法,层次方法,基于密度的方法,基于模型的方法。为每类方法给出例子
场景划分中聚类场景不包含以下哪项?()
按聚类对象划分,灰色聚类可分为
对数据清理时可以使用聚类法,聚类法就是将抽象的对象进行集合分组,成为不同的集合,找到在集合意外的 ,这些 就是噪声()
BFR聚类是用于处理数据集()的k-means变体。
属于聚类算法中的划分方法的是()
数据挖掘对聚类的数据要求是什么?
数据挖掘对聚类的数据要求是什么
层次聚类主要有()类型: 凝聚层次聚类|凝集层次聚类|分散层次聚类|分裂层次聚类
以下哪种聚类方法可以发现任意形状的聚类?()
在非等级聚类法中,已被聚类的对象能够被重新再聚类的是最优化方法。
有关k-means下列说法正确的是?: 可以处理凸型分布数据的聚类 可以确定样本属性的重要性 聚类的结果与初始选择的假设聚类中心有关 适合任意数据集的分组
系统聚类的建模步骤为①选择合适的点与点之间的距离测度方法,计算样本点之间的距离②对数据集中的数据进行标准化处理③选择合适的类与类之间的距离测度方法,合并距离最近两类为一个新类④构造C个类,每个类中包含一个样本点⑤决定类别个数和类的特征⑥计算新的类与当前各类之间的距离,若类的个数不为1,再进行类与类的合并;若类的个数为1则结束聚类,画出谱系聚类图()
同样的数据集采用不同的聚类算法,其聚类结果也往往不相同,甚至采用相同类型的聚类算法,选用不同的参数,结果也很不一样。 ( )
层次聚类对给定的数据进行()的分解。
根据聚类规则及规则的应用方法,以下属于聚类方法类别的是( ): 基于划分的方法 基于层次的方法 基于模型的方法 基于高度的方法
层次聚类的聚类方式有()
k均值聚类是硬聚类。()
K-means聚类是发现给定数据集的K个簇的算法。()
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