数智化转型网szhzxw.cn 数字化转型网专题栏目 K-Means(聚类)算法用大白话讲清楚

K-Means(聚类)算法用大白话讲清楚

数字化转型网数据专题将关注数据治理、数据质量管理、数据架构、主数据管理、数据仓库、元数据管理、数据备份、数据挖掘、数据分析、数据安全、大数据、数据合规、等数据相关全产业链相关环节。

K-means是一个聚类算法,是无监督学习,生成指定K个类,把每个对象分配给距离最近的聚类中心。

原理

1.随机选取K个点为分类中心点。

2.将每个点分配到最近的类,这样形成了K个类。

3.重新计算每个类的中心点。比如都属于同一个类别里面有10个点,那么新的中心点就是这10个点的中心点,一种简单的方式就是取平均值。数字化转型网www.szhzxw.cn

比喻说明

1.选老大

大家随机选K个老大,谁离得近,就是那个队列的人(计算距离,距离近的人聚合在一起)。

随着时间的推移,老大的位置在变化(根据算法,重新计算中心点),直到选出真正的中心老大(重复,直到准确率最高)。

2.Kmeans和Knn的区别

Kmeans开班选老大,风水轮流转,直到选出最佳中心老大。

Knn小弟加队伍,离那个班相对近,就是那个班的。

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