K-Means聚类是一种常用的无监督学习算法,用于将数据集划分为不同的类别。在没有空间信息的情况下,K-Means聚类的工作原理如下:
K-Means聚类在没有空间信息的情况下,主要根据数据点之间的相似性进行聚类。它假设数据点之间的距离越近,它们属于同一类别的可能性就越大。
K-Means聚类的优势包括简单易实现、计算效率高、可扩展性强等。它适用于大规模数据集的聚类分析、图像分割、文本分类、推荐系统等领域。
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