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标题: 数据挖掘中的聚类是什么意思 [打印本页]

作者: eltonWu    时间: 2022-7-17 10:23
标题: 数据挖掘中的聚类是什么意思
数据挖掘和聚类密切相关。它们都专注于特定数据集的模式识别。
主要是机器学习、模式识别和统计的共同努力。它们有助于发现数据中的模式。聚类是数据挖掘的各种方法之一。



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数据分析


什么是数据挖掘中的聚类?

通常,数据挖掘最终会发现模式。如果您特别谈论聚类,它是一种无监督的数据挖掘方法,可将数据分成几组。换句话说,聚类是将数据统计分布到子类中。每个子类都展示了一组相似的对象。这是一种无监督算法。
让我们考虑用这个例子来阐明它的含义。当您在搜索引擎中键入一个短语时,它会立即进行监控。每当您再次浏览它时,它都会排列一系列由您之前的搜索所激发的广告。它的机器人需要几分钟来扫描您探索的内容。同样,许多其他用户也会浏览过类似或相关的信息。但是,他们的措辞可能会有所不同。它的机器人在算法中进行了数十亿次搜索,以列出最易搜索的短语。这就是数据挖掘。



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数据处理


无监督算法使用多个变量描述数据作为输入。与监督算法不同,它没有变量来预测。
它的各种方法是什么?

数据可以有多种类型,如调查、报告、表格、图像等。其各种方法处理 数据挖掘中聚类分析中的数据类型。因此,结果出现了决定性的作用。




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大数据
这种聚类在数据挖掘中最初是有效的。紧随其后的是迭代重定位技术以及进行精细聚类。
另一方面,矿工可以采用自上而下的方法,即。分裂的方法。它首先将所有对象聚集到一个组中。然后,它被分成更小的集群。
它的应用有哪些?


作者: KY丶XX    时间: 2022-7-17 15:53
想知道楼主的感受,怎么样?
作者: 阿楠阿    时间: 2022-7-19 20:25
不聊了,又该去搬砖了。。。
作者: 伪善の上帝    时间: 2022-7-20 09:43
边撸边过




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