DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)是一种基于密度的聚类算法,它能够对高密度数据进行聚类,并且能够发现任意形状的聚类簇。在使用DBSCAN进行聚类时,需要设置两个参数:邻域半径(eps)和最小样本数(min_samples)。
综上所述,使用DBSCAN设置好的参数对高密度数据进行聚类的步骤如下:
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