k均值聚类算法(k-meansclusteringalgorithm)是一种迭代求解的聚类分析算法,其步骤是,预将数据分为K组,则随机选取K个对象作为初始的聚类中心,然后计算每个对象与各个种子聚类中心之间的距离,把每个对象分配给距离它最近的聚类中心。聚类中心以及分配给它们的对象就代表一个聚类。每分配一个样本,聚类的聚类中心会根据聚类中现有的对象被重新计算。这个过程将不断重复直到满足某个终止条件。终止条件可以是没有(或最小数目)对象被重新分配给不同的聚类,没有(或最小数目)聚类中心再发生变化,误差平方和局部最小。
k-means聚类算法,并用遗传算法辅助实现聚类的实现。...
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👤 小眼睛LSL
k-means算法,请大家参考,这是一个新的k-means源码...
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👤 stewart·
基于MATLAB的k-means算法 较好的解决了图像分类聚类的问题...
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👤 waizhang
空间数据分析中最常用的是聚类分析,而K-MEANS算法是聚类分析中常用的,其主要思想是在给定的聚类数目下对多维(我做的是三维空间点)向量进行聚类,...
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👤 1051290259
用MFC开发的简单的k-means实现代码,原创啊...
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👤 zxc23456789