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【机器学习】聚类【Ⅰ】基础知识与距离度量

不牌不改 发布时间:2022-08-18 11:09:00 ,浏览量:0

主要来自周志华《机器学习》一书,数学推导主要来自简书博主“形式运算”的原创博客,包含自己的理解。 有任何的书写错误、排版错误、概念错误等,希望大家包含指正。 由于字数限制,分成五篇博客。 【机器学习】聚类【Ⅰ】基础知识与距离度量 【机器学习】聚类【Ⅱ】原型聚类经典算法 【机器学习】聚类【Ⅲ】高斯混合模型讲解 【机器学习】聚类【Ⅳ】高斯混合模型数学推导 【机器学习】聚类【Ⅴ】密度聚类与层次聚类

聚类 1 聚类任务

在“无监督学习”(unsupervised learning)中,训练样本的标记信息是未知的,目标是通过对无标记训练样本的学习来揭示数据的内在性质及规律,为进一步的数据分析提供基础.此类学习任务中研究最多、应用最广的是“聚类”(clustering)。

常见的无监督学习任务还有密度估计(densit

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