A.K均值丟棄被它識別為噪聲的對象,而DBSCAN一般聚類所有對象
B.K均值使用簇的基于原型的概念,而DBSCAN使用基于密度的概念
C.K均值很難處理非球形的簇和不同大小的簇,DBSCAN可以處理不同大小和不同形狀的簇
D.K均值可以發(fā)現(xiàn)不是明顯分離的簇,即便簇有重疊也可以發(fā)現(xiàn),但是DBSCAN會(huì)合并有重疊的簇
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A.當(dāng)簇只包含少量數(shù)據(jù)點(diǎn),或者數(shù)據(jù)點(diǎn)近似協(xié)線性時(shí),混合模型也能很好地處理
B.混合模型比K均值或模糊C均值更一般,因?yàn)樗梢允褂酶鞣N類型的分布
C.混合模型很難發(fā)現(xiàn)不同大小和橢球形狀的簇
D.混合模型在有噪聲和離群點(diǎn)時(shí)不會(huì)存在問題
A.它使用具體的訓(xùn)練實(shí)例進(jìn)行預(yù)測,不必維護(hù)源自數(shù)據(jù)的模型
B.分類一個(gè)測試樣例開銷很大
C.最近鄰分類器基于全局信息進(jìn)行預(yù)測
D.可以生產(chǎn)任意形狀的決策邊界
A.信息的溢出程度
B.信息的增加效益
C.熵增加的程度最大
D.熵減少的程度最大
A.性別=“男”=>職業(yè)=“司機(jī)”,是布爾型關(guān)聯(lián)規(guī)則
B.性別=“女”=>avg(收入)=2300,是一個(gè)數(shù)值型關(guān)聯(lián)規(guī)則
C.肝炎=>ALT(丙氨酸轉(zhuǎn)氨酶)升高,是一個(gè)單層關(guān)聯(lián)規(guī)則
D.性別=“女”=> 職業(yè)=“秘書”,是多維關(guān)聯(lián)規(guī)則
A.作回歸分析的變量之間要有實(shí)際意義,不能把毫無關(guān)聯(lián)的兩種現(xiàn)象隨意進(jìn)行回歸分析,要結(jié)合專業(yè)知識對兩事物之間是否存在因果關(guān)系作出合理解釋和結(jié)論。
B.在進(jìn)行線性回歸分析進(jìn)行的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的時(shí)候,要求因變量y和自變量x都是符合總體正態(tài)的隨機(jī)變量。
C.回歸直線不要隨意外延
D.所有非線性回歸都可以轉(zhuǎn)化為線性回歸
A.K-means
B.SOM聚類
C.系統(tǒng)聚類
D.有序聚類
A.分類
B.聚類
C.關(guān)聯(lián)分析
D.隱馬爾可夫鏈
A.剪枝
B.使樹成長
C.處理缺失值和異常值
D.砍樹
A.左上角
B.右上角
C.左下角
D.右下角
A.皮爾森相關(guān)系數(shù)
B.卡方檢定
C.T-檢定
D.Z-Score
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標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的期望值μ和標(biāo)準(zhǔn)差σ分別為()
相比其他決策分類模型,隨機(jī)森林算法模型的優(yōu)點(diǎn)有()。
在訓(xùn)練樣本集中,對于訓(xùn)練樣本數(shù)目不均衡的情況,處理方法妥當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
關(guān)于樸素貝葉斯算法,下列說法正確的是()。
選擇渠道成員的標(biāo)準(zhǔn)包括()。
關(guān)于變異系數(shù)的表述,下列說法正確的是()。
面談?wù){(diào)查的詢問方式一般有()。
以下對于KNN算法的描述中正確的是()。
下列戰(zhàn)略中屬于合資經(jīng)營中的基本戰(zhàn)略的是()。
SQL語言由()組成。