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Ottimizzazione del clustering k-means mediante algoritmo genetico

Über Ottimizzazione del clustering k-means mediante algoritmo genetico

Nel corso del tempo, si accumula un'enorme quantità di dati. L'estrazione delle informazioni è uno dei processi che richiede più tempo, perché varia notevolmente a seconda delleesigenze dell 'utente . Ivari approcci del data mining sono impiegati per raccogliere i dati rilevanti e presentarli in modo digeribile per gli utenti finali. Ilclustering e la classificazione sono due tecniche didata mining utilizzate per scoprire modelli e intuizioni inediti.Questa sintesi illustra l'uso delle tecniche di data mining, in particolare il clustering e la classificazione, per estrarre informazioni rilevanti dai dati accumulati. Sottolinea l'importanza di selezionare un algoritmo di clustering adeguato e introduce il concetto di utilizzo di un algoritmo genetico per migliorare il metodo di clustering k-means. Il metodo proposto mira a ottimizzare il processo di clustering e dimostra la sua efficacia attraverso un test basato su uno scenario. La sintesi si conclude suggerendo ricerche future per ottimizzare ulteriormente l'algoritmo k-means utilizzando vari metodi evolutivi.

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  • Sprache:
  • Italienisch
  • ISBN:
  • 9786206931119
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 60
  • Veröffentlicht:
  • 11. Dezember 2023
  • Abmessungen:
  • 150x5x220 mm.
  • Gewicht:
  • 107 g.
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Beschreibung von Ottimizzazione del clustering k-means mediante algoritmo genetico

Nel corso del tempo, si accumula un'enorme quantità di dati. L'estrazione delle informazioni è uno dei processi che richiede più tempo, perché varia notevolmente a seconda delleesigenze dell 'utente . Ivari approcci del data mining sono impiegati per raccogliere i dati rilevanti e presentarli in modo digeribile per gli utenti finali. Ilclustering e la classificazione sono due tecniche didata mining utilizzate per scoprire modelli e intuizioni inediti.Questa sintesi illustra l'uso delle tecniche di data mining, in particolare il clustering e la classificazione, per estrarre informazioni rilevanti dai dati accumulati. Sottolinea l'importanza di selezionare un algoritmo di clustering adeguato e introduce il concetto di utilizzo di un algoritmo genetico per migliorare il metodo di clustering k-means. Il metodo proposto mira a ottimizzare il processo di clustering e dimostra la sua efficacia attraverso un test basato su uno scenario. La sintesi si conclude suggerendo ricerche future per ottimizzare ulteriormente l'algoritmo k-means utilizzando vari metodi evolutivi.

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