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简单论述K-Means聚类算法的流程

提问人:网友hanqiuhy 发布时间:2022-01-07
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第1题
有关kmeans算法,正确的说法是?

A.kmeans只能处理凸型分布的非数值型样本。

B.kmeans算法需要在聚类前确定类数k,这个k值需要有助于解释各类的业务含义。

C.kmeans聚类的过程与初始的k个假设的聚类中心的选择没关。

D.kmeans算法对异常样本非常敏感,因此在聚类前要把异常样本直接删除。

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第2题
有关kmeans算法,以下正确的说法有哪些?

A.kmeans算法对于非凸型的聚类不能产生聚类结果。

B.在确定样本集是否可以使用kmeans算法时,可以先对数据集进行可视化观察样本集的大致分布。

C.初始聚类中心的选择会影响kmeans算法的收敛速度。

D.kmeans需要多次迭代,因此对于大的样本集速度求解比较慢。

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第3题
使用R中的iris数据集,利用Kmeans算法对其进行聚类,选择聚类簇数k=3,并对聚类结果进行简单的分析和说明。需要上传程序代码。(备注:可以参考11.6节课程内容)
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第4题
以下属于聚类算法的是:

A.KMeans

B.NMF

C.PCA

D.DBSCAN

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第5题
使用kmeans、基于密度的聚类和Kohonen等多种聚类算法对同一数据集进行聚类时,可能会得到不同的分组数(类数),分组数较多的聚类算法一般是比较好的。
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第6题
简述kmeans聚类方法的主要步骤

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第7题
有关聚类的算法,正确的说法有以下哪些?

A.类似Kmeans基于划分的聚类与基于层次的聚类都是样本的距离为划分基础。

B.聚类的结果要考虑业务的可解释性。

C.自底向上的层次聚类算法对样本的输入顺序比较敏感。

D.聚类的簇密度指样本的个数多少。

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第8题
论述聚类检索算法的基本思想。
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第9题
对于Kmeans而言,不同的初始聚类中心选择可能导致不同的聚类结果。
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第10题
聚类分析中下列哪种聚类法也叫做快速聚类法

A.系统聚类

B.Kmeans聚类

C.FCM聚类

D.密度聚类

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