使用K-Means 算法进行聚类分析程序编程对以下数据(150 个样本)使用K-Means 算法进行聚类分析.(4.8,3.1,1.6,0.2),(5.4,3.4,1.5,0.4),(5.2,4.1,1.5,0.1),(5.5,4.2,1.4,0.2),(4.9,3.1,1.5,0.2),(5.0,3.2,1.2,0.2),(5.5,3.5,1.3,0.2),(

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使用K-Means 算法进行聚类分析程序编程对以下数据(150 个样本)使用K-Means 算法进行聚类分析.(4.8,3.1,1.6,0.2),(5.4,3.4,1.5,0.4),(5.2,4.1,1.5,0.1),(5.5,4.2,1.4,0.2),(4.9,3.1,1.5,0.2),(5.0,3.2,1.2,0.2),(5.5,3.5,1.3,0.2),(
xW[oG+} PZ*d5^Rf-'__.7:ﻋR3w0B,8Q`)jA)YT01bbaĤC"#:FLv,L uT>DFF _h?|z?j8F KİK-%&^bZUp$o)dm$"H1M1ZXe! U`6lKb!M1a{t9̶&=1b4wb0# &l;I[m#m!N! °˴ ~t,`Mx} 5]7!W%a.Bڢ6d!rlf)!$=qhpQ:Dbr̊#cP TH\)D)Llo7]%+4a[d;@bH[AEGdn- vLq4c4F H%N*φ7c7x۠mpe6fj ֘&8rvntMvƇMU{D[xX ܻei3mV𝇦 7ƞ!$f+ wMVWiL ̉.ϷôS,=Ab6NP:-E`=J<Q`UԎCb/mɜ&:}=-iA+[ ltfű.VVɴkraiO\6+e3XҎٚYgK$o]2Ynzuoyb Njx=8~nmEGP_2CQȉ /\ߡTj̏v\ތ߬{~*>)''[$?-q>( ip߉~ p@ W^/ެF{{6nD_gN־PcDΏLc["D1Z~0qSM>׾qc6|uabt*ztw&:z/JJؙ"eÅog^>a;.vJ W6,bV{nnx.}G-c#w2"R ,:'wvq\jRΜ*-M67&`O6|FÛ|^I܏X5a ߢY«^+q?!rU a(O70'zVf7?Ub)4tƫyszh@vR×lszYy&7ҵ]ƙ%9>5 nO9BOK~k75gq3SuO |[SҰڍ-̙!5+7E28PX{cK8At;KCoyn^"eF4d$Y ]

使用K-Means 算法进行聚类分析程序编程对以下数据(150 个样本)使用K-Means 算法进行聚类分析.(4.8,3.1,1.6,0.2),(5.4,3.4,1.5,0.4),(5.2,4.1,1.5,0.1),(5.5,4.2,1.4,0.2),(4.9,3.1,1.5,0.2),(5.0,3.2,1.2,0.2),(5.5,3.5,1.3,0.2),(
使用K-Means 算法进行聚类分析程序
编程对以下数据(150 个样本)使用K-Means 算法进行聚类分析.
(4.8,3.1,1.6,0.2),
(5.4,3.4,1.5,0.4),
(5.2,4.1,1.5,0.1),
(5.5,4.2,1.4,0.2),
(4.9,3.1,1.5,0.2),
(5.0,3.2,1.2,0.2),
(5.5,3.5,1.3,0.2),
(4.9,3.6,1.4,0.1),
(4.4,3.0,1.3,0.2),
(5.1,3.4,1.5,0.2),
(5.0,3.5,1.3,0.3),
(4.5,2.3,1.3,0.3),
(4.4,3.2,1.3,0.2),
(5.0,3.5,1.6,0.6),
(5.1,3.8,1.9,0.4),
(4.8,3.0,1.4,0.3),
(5.1,3.8,1.6,0.2),
(4.6,3.2,1.4,0.2),
(5.3,3.7,1.5,0.2),
(5.0,3.3,1.4,0.2),
(7.0,3.2,4.7,1.4),
(6.4,3.2,4.5,1.5),
(6.9,3.1,4.9,1.5),
(5.5,2.3,4.0,1.3),
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(5.7,2.8,4.5,1.3),
(6.3,3.3,4.7,1.6),
(4.9,2.4,3.3,1.0),
(6.6,2.9,4.6,1.3),
(5.2,2.7,3.9,1.4),
(5.0,2.0,3.5,1.0),
(5.9,3.0,4.2,1.5),
(6.0,2.2,4.0,1.0),
(6.1,2.9,4.7,1.4),
(5.6,2.9,3.9,1.3),
(6.7,3.1,4.4,1.4),
(5.6,3.0,4.5,1.5),
(5.8,2.7,4.1,1.0),
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(6.8,2.8,4.8,1.4),
(6.7,3.0,5.0,1.7),
(6.0,2.9,4.5,1.5),
(5.7,2.6,3.5,1.0),
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(5.5,2.4,3.7,1.0),
(5.8,2.7,3.9,1.2),
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(5.4,3.0,4.5,1.5),
(6.0,3.4,4.5,1.6),
(6.7,3.1,4.7,1.5),
(6.3,2.3,4.4,1.3),
(5.6,3.0,4.1,1.3),
(5.5,2.5,5.0,1.3),
(5.5,2.6,4.4,1.2),
(6.1,3.0,4.6,1.4),
(5.8,2.6,4.0,1.2),
(5.0,2.3,3.3,1.0),
(5.6,2.7,4.2,1.3),
(5.7,3.0,4.2,1.2),
(5.7,2.9,4.2,1.3),
(6.2,2.9,4.3,1.3),
(5.1,2.5,3.0,1.1),
(5.7,2.8,4.1,1.3),
(6.3,3.3,6.0,2.5),
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(6.3,2.9,5.6,1.8),
(6.5,3.0,5.8,2.2),
(7.6,3.0,6.6,2.1),
(4.9,2.5,4.5,1.7),
(7.3,2.9,6.3,1.8),
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(6.5,3.2,5.1,2.0),
(6.4,2.7,5.3,1.9),
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(6.4,3.2,5.3,2.3),
(6.5,3.0,5.5,1.8),
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(7.9,3.8,6.4,2.0),
(6.4,2.8,5.6,2.2),
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(5.8,2.7,5.1,1.9),
(6.8,3.2,5.9,2.3),
(6.7,3.3,5.7,2.5),
(6.7,3.0,5.2,2.3),
(6.3,2.5,5.0,1.9),
(6.5,3.0,5.2,2.0),
(6.2,3.4,5.4,2.3),
(5.9,3.0,5.1,1.8)

使用K-Means 算法进行聚类分析程序编程对以下数据(150 个样本)使用K-Means 算法进行聚类分析.(4.8,3.1,1.6,0.2),(5.4,3.4,1.5,0.4),(5.2,4.1,1.5,0.1),(5.5,4.2,1.4,0.2),(4.9,3.1,1.5,0.2),(5.0,3.2,1.2,0.2),(5.5,3.5,1.3,0.2),(
你这是四维数据,我这是一维数据kmeans,你试试吧
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int N; //数据个数
int K; //集合个数
int *CenterIndex; //质心索引集合,即属于第几个参考点
double *Center; //质心集合
double *CenterCopy;
double *DataSet;
double **Cluster;
int *Top;
/*算法描述:
C-Fuzzy均值聚类算法采用的是给定类的个数K,将N个元素(对象)分配到K个类中去使得类内对象之间的相似性最大,而类之间的相似性最小 */
//函数声明部分
void InitData();
void InitCenter();
void CreateRandomArray(int n,int k,int *centerIndex);
void CopyCenter();
void UpdateCluster();
void UpdateCenter();
int GetIndex(double value,double *centerIndex);
void AddtoCluster(int index,double value);
void print();
bool IsEqual(double *center,double *centercopy);
int main()
{
int Flag=1;
InitData();
while(Flag)//无限次循环
{
UpdateCluster();
UpdateCenter();
if(IsEqual(Center,CenterCopy))
{
Flag=0;
}
else
{
CopyCenter();
}
}
print();
getchar();
system("pause");
}
void InitData()
{
int i=0;
int a;
coutN;
coutK;
if(K>N)
{
return;
}
CenterIndex =new int [sizeof(int)];
Center =new double [sizeof(double)*K];
CenterCopy =new double [sizeof(double)*K];
DataSet =new double [sizeof(double)*N];
Cluster =new double* [sizeof(double*)*K];
Top =new int [sizeof(int)*K];
//初始化K个类的集合
for(i=0;i

使用K-Means 算法进行聚类分析程序编程对以下数据(150 个样本)使用K-Means 算法进行聚类分析.(4.8,3.1,1.6,0.2),(5.4,3.4,1.5,0.4),(5.2,4.1,1.5,0.1),(5.5,4.2,1.4,0.2),(4.9,3.1,1.5,0.2),(5.0,3.2,1.2,0.2),(5.5,3.5,1.3,0.2),( K-means聚类分析后计算每一类数值的标准差和均值?在线等答案!在进行完K-means聚类分析后,输出结果没有显示每一类数值的标准差和均值啊!要如何计算每一类的均值和标准差呢?高手指教!急!谢 spss中K-means聚类分析后计算每一类数值的标准差和均值? spss软件做K-Means Cluster聚类分析的详细操作过程,越清楚越好, matlab 中 k-means算法中的 ind=ceil(n*rand(1,输出的是什么样子的矩阵 是k行d列吗最好能解释一下K-means算法程序每句话的意思 为什么要进行聚类分析 k-均值聚类分析法是什么意思 K均值聚类能否对单变量数据进行分类?怎么看哪些数据样本属于哪一类?spss的K均值聚类分析结果就只有一些聚类中心啊?怎么判断哪些数据属于哪一类?spss中的K-means界面如何设置有关选项啊? K-Means聚类算法原理是怎么样的? 如何用SPSS进行聚类分析 利用IDL编写了k-means算法,对遥感图像进行分类,然后如何对不同的类别赋予不同的颜色显示图像? 在大数据量时,K-means算法和层次聚类算法谁更有优势?为什么? 十进制转化成K进制的算法包括算法,程序框图,及程序 在因子分析的基础上如何使用聚类分析? R软件中如何进行群落聚类分析? R软件中如何进行群落聚类分析? 关于K均值聚类分析,可以进行多维分析吗?怎么判断其有效性.还有K值的选择可以随意定吗 简述K-means算法的基本过程及其不足.《数据挖掘》作业题追分100