Kmedoids算法步骤
- 随机选择k个数据点作为初始的聚类中心。
- 对于每个数据点,计算其到k个聚类中心的距离,并将其分配给距离最近的聚类中心所在的簇。
- 对于每个聚类簇计算其所有数据点到其他点的距离之和,选择其中距离之和最小的点作为新的聚类中心。
- 重复步骤2和步骤3,直到聚类中心不再改变或达到最大迭代次数。
- 最终得到k个簇,每个簇以其聚类中心为代表。
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