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单连通聚类:两个集合间最相似样本之间的相似度。
全连通聚类:
算法每次迭代都确定两个集合 c u c_u cu和 c v c_v cv,使得 S ( c u ∪ c v ) S(c_u \cup c_v) S(cu∪cv)最大(新点集的相似度最大),然后将这两个集合合并。
其中,
1)设置初始的聚类中心;
2)将样本类别判定为距某聚类中心最近的类别
3)重新计算每个聚类的中心;
4)重复(2)、(3)直到迭代结束。
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