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每个在哪里<math>x_p</math>被分配给正好一个<math>S^{(t)}</math>,即使可以将其分配给其中两个或多个。
 
每个在哪里<math>x_p</math>被分配给正好一个<math>S^{(t)}</math>,即使可以将其分配给其中两个或多个。
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该算法通常表示为按距离将对象分配给最近的群集。使用除(平方)[[欧氏距离]]以外的其他距离函数可能会阻止算法收敛。已经提出的改进的k-means算法,如[[spherical k-means]]和[[k-medoids]],使用了其他距离度量。
 
该算法通常表示为按距离将对象分配给最近的群集。使用除(平方)[[欧氏距离]]以外的其他距离函数可能会阻止算法收敛。已经提出的改进的k-means算法,如[[spherical k-means]]和[[k-medoids]],使用了其他距离度量。
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“分配”步骤被称为“期望步骤”,而“更新步骤”是最大化步骤,这使得该算法成为广义期望最大化算法的变体。
 
“分配”步骤被称为“期望步骤”,而“更新步骤”是最大化步骤,这使得该算法成为广义期望最大化算法的变体。
      
===变体===
 
===变体===
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