数据挖掘与机器学习——聚类算法

目录

无监督学习

聚类算法

概念:

功能:

应用场景:

评判标准:

划分聚类:

K-means聚类

逻辑实现:

聚类方式

问题:

解决:

可能存在的问题:

1.初始值对K-means聚类的影响

2.K值对K-means聚类的影响

python实现:

层次聚类

凝聚层次聚类

分裂层次聚类

层次聚类运行过程

层次聚类的问题

解决办法

MIN单连接

全连接

组平均

质心距离

层次聚类特点

python实现

密度聚类

相关概念

计算:

密度可达

密度相连

实现

优点:

缺点:

聚类质量衡量

轮廓系数

数据降维

特征选择实现方法:

代码实现:

特征提取实现方法

PCA算法

算法过程:

python实现:


无监督学习

聚类算法

概念:

功能:

应用场景:

评判标准:

划分聚类:

K-means聚类

逻辑实现:

聚类方式

问题:
解决:

可能存在的问题:

1.初始值对K-means聚类的影响
2.K值对K-means聚类的影响
python实现:

层次聚类

凝聚层次聚类

分裂层次聚类

层次聚类运行过程

层次聚类的问题

解决办法
MIN单连接
全连接
组平均
质心距离

层次聚类特点

python实现

密度聚类

相关概念

计算:

密度可达
密度相连

实现

优点:

缺点:

聚类质量衡量

轮廓系数

数据降维

特征选择实现方法:

代码实现:

特征提取实现方法

PCA算法

算法过程:
python实现:
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