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最邻近规则分类KNN算法
人工智能机器学习
2023-01-12 23:34:49
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最邻近规则分类KNN算法
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kNN(
邻近
算法)算法
邻近
算法,或者说K最近邻(kNN,k-NearestNeighbor)
分类
算法是数据挖掘
分类
技术中最简单的方法之一。所谓K最近邻,就是k个最近的邻居的意思,说的是每个样本都可以用它最接近的k个邻居来代表。
kNN算法
的核心思想是如果一个样本在特征空间中的k个最相邻的样本中的大多数属于某一个类别,则该样本也属于这个类别,并具有这个类别上样本的特性。该方法在确定
分类
决策上只依据最
邻近
的一个或者几个样本的类别来决定待分样本所属的类别。 kNN方法在类别决策时,只与极少量的相邻样本有关。由于kNN方法主要靠周围有限的
邻近
的样本,而不是靠判别类域的方法来确定所属类别的,因此对于类域的交叉或重叠较多的待分样本集来说,kNN方法较其他方法更为适合。
KNN
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模拟退火优化最
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算法GOA-KNN数据
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含Mat
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邻近
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算法KNN
分类
预测系列程序定制或科研合作方向: 4.4.1 遗传算法GA/蚁群算法ACO优化KNN 4.4.2 粒子群算法PSO/蛙跳算法SFLA优化KNN 4.4.3 灰狼算法GWO/狼群算法WPA优化KNN 4.4.4 鲸鱼算法WOA/麻雀算法SSA优化KNN 4.4.5 萤火虫算法FA/差分算法DE优化KNN 4.4.6 其他优化算法优化KNN
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