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搜索资源列表

  1. Clusteranalysis

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  2. MATLAB实现的聚类分析,距离计算使用欧式距离,然后采用下三角矩阵进行聚类。-MATLAB implementation of the cluster analysis, the distance calculated using the Euclidean distance, and then use a lower triangular matrix clustering.
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-10
    • 文件大小:755
    • 提供者:阿u树的
  1. Semi-supervised-learning

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  2. 义了一个欧氏距离和监督信息相混合的新的最近邻计算函数,从而将K一均值算法很好地应用于半 监督聚类问题。针对K一均值算法初始质心敏感的缺陷,用粒子群算法的搜索空间模拟聚类的欧氏空间,迭代搜 索找到较优的聚类质心,同时提出动态管理种群的策略以提高粒子群算法搜索效率。算法在UCI的多个数据集 上测试都得到了较好的聚类准确率。-Righteousness of a Euclidean distance and supervision of a mixture of new nearest n
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-24
    • 文件大小:424167
    • 提供者:xz
  1. Cluster_K-means

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  2. k中心算法的基本过程是:首先为每个簇随意选择一个代表对象,剩余的对象根据其与每个代表对象的距离(此处距离不一定是欧氏距离,也可能是曼哈顿距离)分配给最近的代表对象所代表的簇;然后反复用非代表对象来代替代表对象,以优化聚类质量。聚类质量用一个代价函数来表示。当一个中心点被某个非中心点替代时,除了未被替换的中心点外,其余各点被重新分配。-The basic process k center algorithm is: First free to choose a delegate object fo
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-05-12
    • 文件大小:2896358
    • 提供者:闫鑫
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