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沙龙
1
回答
返回n个不同
最近
邻向量的索引
、
、
、
在一组D维向量中,
最近
邻居
算法
可以有效地获取整个集合中每个向量的n个
最近
邻居
。 然而,在这样的集合中,如果有多个相同的向量,
最近
邻居
算法
将首先返回相同的向量作为
最近
的向量。但是,有没有一种
算法
就像
最近
邻搜索一样,不考虑相同的向量?
浏览 3
提问于2012-12-19
得票数 0
回答已采纳
2
回答
到
最近
邻居
的平均距离的近似值?
、
、
、
而我正在寻找的另一个
算法
:一个免费的C/C++实现的到
最近
邻居
的平均距离问题。如果可以,则为ε近似值。
浏览 1
提问于2011-09-07
得票数 1
2
回答
用于查找
最近
邻居
的空间划分
算法
是如何工作的?
、
、
对于查找
最近
的
邻居
,是其中一种
算法
。它怎麽工作? 假设我有一组二维点(x和y坐标),并且给我一个点(a,b)。该
算法
如何找到
最近
的
邻居
?
浏览 4
提问于2009-11-11
得票数 5
回答已采纳
1
回答
sklearn半径中的k近邻-椭圆
、
当我在sklearn中使用knn
算法
时,我可以得到我指定的半径内的
最近
邻居
,即它返回该半径内
最近
邻居
的圆形。有没有一个实现可以指定两个半径值来返回
最近
邻居
的椭圆形状?
浏览 3
提问于2016-06-29
得票数 4
2
回答
使用KDtree的
最近
邻居
、
我知道如何构建kd树.But我面临的问题是如何使用KD树找到
最近
的
邻居
。我在谷歌上搜索过,但找不到查找
最近
邻居
的代码,尽管给出了
算法
。但由于语言的原因,我在将
算法
转换为代码时遇到了困难。
浏览 1
提问于2016-12-29
得票数 0
1
回答
基于MATLAB中delaunay三角剖分的K-
最近
neaighbors搜索(或通用
算法
)
、
、
我知道我可以使用像kd树这样的数据结构来查找平面上每个点的k个
最近
点(使用欧几里德距离)。但是我已经在我的程序中构造了一个Delaunay三合图,所以我想通过Delaunay三角剖分来更有效地找到k个
最近
的
邻居
。我使用Matlab,delaunayTriangulation类只允许查询到给定点的第一个
最近
的
邻居
。如何利用Delaunay三角剖分在MATLAB中找到k个
最近
的
邻居
?否则,如果我必须从Delaunay三角剖分中实现k个
最近
邻搜索
算法
浏览 0
提问于2020-12-02
得票数 2
回答已采纳
4
回答
K近邻
算法
、
、
使用KNN
算法
,比如k=5。现在我尝试通过获取一个未知对象的5个
最近
邻居
来对其进行分类。如果在确定了4个
最近
的
邻居
之后,接下来的2个(或更多)
最近
的对象具有相同的距离,该怎么办?这2个或更多的对象中的哪一个应该被选为第五个
最近
邻居
?
浏览 0
提问于2011-02-04
得票数 25
1
回答
最近
的k个满足条件的近邻(python)
、
、
、
对于“查找k近邻”
算法
,我有一个小小的变体,它涉及到拒绝那些不满足特定条件的
算法
,并且我想不出如何有效地做到这一点。 我要找的是在当前视线范围内的k个
最近
的
邻居
。我能想到的最好的
算法
是查询n个
最近
的
邻居
,如果没有k在视线范围内,那么再次查询2n个
最近
的
邻居
并重复。不幸的是,这将意味着在最坏的情况下重复计算n个
最近
的
邻居
。性能越差,我重复这个查询的次数就越多。
浏览 3
提问于2013-08-09
得票数 4
2
回答
FLANN的使用可以归入机器学习吗?
、
、
我已经写了一个程序来计算冲浪特征,然后使用FLANN(
最近
邻居
的快速库)来匹配和显示
最近
的
邻居
。现在,FLANN的使用可以被认为是使用机器学习,因为据我所知,它是k
最近
邻搜索的近似版本,被认为是机器学习
算法
(监督学习)。
浏览 1
提问于2011-04-29
得票数 1
7
回答
图像处理思想
、
最近
,我一直在摆弄图像上的
算法
,部分是为了好玩,部分是为了保持我的编程技能敏锐。我刚刚实现了一个“
最近
邻居
”
算法
,它在图像中随机选取n个像素,然后将图像中每个其他像素的颜色转换为n个所选像素中
最近
邻居
的颜色。我想知道有没有人在图像上有其他好的/有趣的
算法
,可能会很有趣的实现? 汤姆
浏览 1
提问于2009-12-28
得票数 10
2
回答
sklearn.neighbors.NearestNeighbors - knn用于无监督学习?
、
、
从基本理论上看,knn是一种有监督的
算法
,而k-均值是一种无监督的
算法
。这是knn
算法
吗?如果不是,那又是什么呢?
浏览 0
提问于2018-07-05
得票数 4
回答已采纳
2
回答
在
最近
邻回归中改变
邻居
数
对于
最近
邻回归,当f(x)附近有许多数据点时,增加用于预测x的
邻居
数是可行的。 改变
邻居
数量的好
算法
是什么?
浏览 0
提问于2019-09-09
得票数 3
回答已采纳
1
回答
学习:
最近
的
邻居
、
我在看sklearn.neighbors.NearestNeighbors和相应的BallTree类。我的问题是,是否有任何方法继续培训/添加新的数据到树?还是总是要彻底改装?
浏览 1
提问于2018-03-28
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何训练K近邻野猪(Knn)?
、
、
、
有没有办法告诉Python中的Knn函数,在我预测可能的结果之前,他应该多久训练一次模型?根据我的理解,如果一个模型被训练了不止一次,它就会更健壮。还是我搞错了?从我的代码来看,这个模型很可能是一次训练:neigh.fit(X_train, y_train)
浏览 6
提问于2022-09-11
得票数 0
回答已采纳
1
回答
NearestNeighbors和KNN分类器的区别?
、
、
我只是想知道NearestNeighbors和sklearn.neighbors的KNN分类器有什么区别?
浏览 7
提问于2020-07-28
得票数 1
1
回答
弯管法选择ε的DBSCAN方法
我不确定为什么弯曲法是确定DBSCAN
算法
的epsilon值的近似正确方法。例如,在下面的示例中:我考虑了距离第五个
最近
邻居
的距离,并且这些点是从第五个
邻居
距离最小的一个到距离第五个
邻居
最远的一个。 我考虑了欧几里德距离的情节。例如,我知道点0-20是最接近它们的第5个
最近
邻居
的点,那么肘部的点是离它们的第5个
最近
邻居
中等距离的点,所以它们的密度是中等的。然后我们到达密度非常低的点,远离他们
最近
的第五个<
浏览 7
提问于2021-11-17
得票数 1
1
回答
knn
算法
误差百分比
、
、
、
我已经为我的数据集开发了knn
算法
。我的数据集包含5000 *17个值。在这个数据集中,我将我的数据划分为4000个用于验证,1000个用于训练。我的问题是,在训练data.Does的时候,我的错误百分比是0.0158,这意味着我的
算法
对knn是好的,还是ı犯了一个错误?你觉得我的
算法
怎么样?
浏览 1
提问于2016-11-20
得票数 0
1
回答
用滑雪板计算
最近
邻图?
、
、
、
这个问题是关于从一个质心数未知的数据集创建一个K-
最近
邻图KNNG (这与K-均值聚类不同)。选择每个样本要使用的
邻居
数的基本方法是什么?当你有大量的观测数据时,有哪些
算法
能很好的扩展?这个
算法
有名字吗?
浏览 1
提问于2020-01-19
得票数 1
回答已采纳
1
回答
一种基于近邻进行投票和选择候选人的方法
、
、
这些
邻居
都有分配给它们的类别,并且对查询也有相似的评分,如下所示:=====Germany has many big cities | Countries | 0.7304545任何想
浏览 0
提问于2022-07-01
得票数 1
2
回答
在空间时间内求
最近
点插值数据
、
、
、
我有一组数据,格式如下:
浏览 8
提问于2010-12-18
得票数 2
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