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Titlebook: Data Mining; Modelle und Algorith Thomas A. Runkler Textbook 2015Latest edition Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 Clustering.Data Mining.D

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樓主: 空格
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發(fā)表于 2025-3-28 18:04:39 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-28 20:49:59 | 只看該作者
Klassifikation,h negative Fehler unterschieden und auf dieser Basis zahlreiche Klassifikationskriterien definiert. Oft werden Paare solcher Kriterien zur Bewertung von Klassifikatoren verwendet und z. B. in einem ROC- (engl. .) oder PR-Diagramm (engl. .) dargestellt. Unterschiedliche Klassifikatoren mit spezifisch
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發(fā)表于 2025-3-29 00:27:37 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-29 06:48:00 | 只看該作者
Clustering, Formen). Relationale Clustermodelle finden Cluster in relationalen Daten. Dabei kann auch der Kernel-Trick angewendet werden. Die Clustertendenz gibt an, ob die Daten überhaupt Cluster enthalten. Clustervalidit?tsma?e quantifizieren die Güte des Clusterergebnisses und erm?glichen, die Anzahl der Cl
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