题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

有关kmeans算法,以下正确的说法有哪些?

A.kmeans算法对于非凸型的聚类不能产生聚类结果。

B.在确定样本集是否可以使用kmeans算法时,可以先对数据集进行可视化观察样本集的大致分布。

C.初始聚类中心的选择会影响kmeans算法的收敛速度。

D.kmeans需要多次迭代,因此对于大的样本集速度求解比较慢。

答案
在确定样本集是否可以使用kmeans算法时,可以先对数据集进行可视化观察样本集的大致分布。;初始聚类中心的选择会影响kmeans算法的收敛速度。;kmeans需要多次迭代,因此对于大的样本集速度求解比较慢。
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第1题

有关kmeans算法,正确的说法是?

A.kmeans只能处理凸型分布的非数值型样本。

B.kmeans算法需要在聚类前确定类数k,这个k值需要有助于解释各类的业务含义。

C.kmeans聚类的过程与初始的k个假设的聚类中心的选择没关。

D.kmeans算法对异常样本非常敏感,因此在聚类前要把异常样本直接删除。

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第2题

Kmeans算法在聚类簇不发生改变时停止迭代
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第3题

Kmeans算法在聚类簇不发生改变时停止迭代
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第4题

下面有关聚类的说法不正确的是?

A.kmeans算法各聚类中心与其几何重心是重合的,对于凸型数据集初始的假设聚类中心尽量距离远一些。

B.在计算样本之间的距离时,对样本不同量纲的数据属性进行标准化是必要的。

C.Kohonon神经网络在计算过程中需要计算样本之间的距离。

D.当聚类的组数比较多时,可以把距离较近的簇合并。

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第5题

对于Kmeans而言,不同的初始聚类中心选择可能导致不同的聚类结果。
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第6题

以下哪些算法可以处理非高斯数据?

A.K-means算法

B.EM算法

C.谱聚类算法

D.以上三种算法都可以

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第7题

有关机器学习算法选择的说法不正确的有?

A.每种算法都有其使用范围,因此选择算法需要考虑具体处理的问题

B.判断机器学习算法好坏在数据需求阶段就可以确定

C.在分类前可以先做聚类分析

D.对聚类问题可以任选一种聚类算法

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第8题

以下说法正确的是:

A.K均值聚类一定能达到很好的聚类结果

B.K均值聚类的迭代次数越多,算法结果越稳定

C.当样本量较大时,可以利用K均值聚类方法

D.随机起点的设置不同,K均值聚类的结果一定相同

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第9题

k-means算法、EM算法是建立在凸球形的样本空间上的聚类方法
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第10题

关于k-means算法,错误的描述是

A.能找到任意形状的聚类

B.初始值不同,最终结果可能不同

C.不能使用核函数(kernel function)

D.是聚类算法的一种

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