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[人工智能]kmeans聚类算法和k-medoids聚类算法 matlab代码

一、kmeans聚类算法

(1) kmeans简介
K-means算法是很典型的基于距离的聚类算法,采用距离作为相似性的评价指标,即认为两个对象的距离越近,其相似度就越大。该算法认为簇是由距离靠近的对象组成的,因此把得到紧凑且独立的簇作为最终目标。
k个初始类聚类中心点的选取对聚类结果具有较大的影响,因为在该算法第一步中是随机的选取任意k个对象作为初始聚类的中心,初始地代表一个簇。该算法在每次迭代中对数据集中剩余的每个对象,根据其与各个簇中心的距离将每个对象重新赋给最近的簇。当考察完所有数据对象后,一次迭代运算完成,新的聚类中心被计算出来。如果在一次迭代前后,J的值没有发生变化,说明算法已经收敛。
(2)算法过程如下
1.计算欧氏距离
2.随机选取k个初始聚类中心点
3.更新簇的中心点
4.迭代,直到收敛
通常停止迭代的条件:为中心点不变。

二、k-medoids聚类算法

? ? ?k-medoids 算法与K-means算法步骤是一致的,区别在于中心点的选取,在 k-medoids 算法中,我们将从当前 cluster 中选取这样一个点——它到其他所有(当前 cluster 中的)点的距离之和最小——作为中心点。

三、效果

?四、代码

https://download.csdn.net/download/weixin_41971010/20639023

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加:2021-07-30 12:44:50  更:2021-07-30 12:44:56 
 
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