• 近邻算法--类与类间最小损失函数


      

    要求   max{wp,wq都是样本点} <   min {wp,wq 的类间距离}   合理  

    2.

    max{wp,里面样本点距离}  > min {wp,wq 类间距离}      合并

    3.

    wk  第二种情况是wp    所以也要合并

    4.

    max {wp类内 两个样本点值 }> min{wp,wq 的类间值}  

    max {wq类内 两个样本点值 }> min{wp,wq 的类间值}     所以更加合并

    计算近邻函数矩阵

    Mij  =xi  xj 近邻系数

    例子

     距离x1 最近的点是x3 ,但是距离x3最近的点却一定不是x1

    你最喜欢的人是小丽,但是小丽最喜欢的人却并不一定是你

     离开x1 最近的就是他自己 x1,用0来表示,最远用9来表示

     利用公式  以及前一张表可得  L矩阵的阵列图

     上图的红色对应下图的黄色

     

    0 3 3  0是根据来的 。M矩阵参考以前的系数

    合并之后

     再合并

    所以要合并

    a2max< r12

    a3max<r23  所以要合并

    同理 也要合并

    所以4组数据合并三次,变成了两组数据

     1 类的类内距离小于1 2 的类间距离,所以近邻算法适合于线和环

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