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如果你在处理一个涉及多个不同大小、形状和方向的聚类的问题,以

[不定项选择题]

如果你在处理一个涉及多个不同大小、形状和方向的聚类的问题,以下哪些算法可能是一个好的选择?

  • K-means
  • DBSCAN
  • 高斯混合模型 (GMM)
  • 随机森林

结合常见最佳实践:

  • 对于任意形状、大小不一、方向可能不同的聚类,DBSCAN 是最典型的推荐。

  • 如果形状限制为椭圆且密度相近,GMM 也可考虑。

但在多选题中,通常 DBSCAN 是明确的好选择,GMM 部分情况下可以,K-means 不合适,随机森林不相关。

如果题目希望选所有可能的合适算法,可能选 B 和 C(但严格说 GMM 对非高斯形状不行)。

发表于 今天 16:39:04 回复(0)