K-means是R中的一种聚类算法,它是一种无监督学习方法,用于将数据集划分为不同的类别。以下是对K-means的完善和全面的答案:
概念:
K-means是一种基于距离的聚类算法,它将数据集划分为K个不同的类别,使得同一类别内的数据点之间的距离最小化,而不同类别之间的距离最大化。它通过迭代的方式不断优化聚类结果,直到达到收敛条件。
分类:
K-means算法属于划分聚类方法,它将数据集划分为K个不相交的类别,每个数据点只属于一个类别。
优势:
应用场景:
K-means算法在各个领域都有广泛的应用,例如:
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