
加权K-最近邻算法(WKNN): Weighted K-Nearest Neighbors (WKNN)...
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简介:加权K-最近邻(WKNN)算法是一种改进的经典K-近邻(KNN)方法,通过为每个邻居分配权重来提高分类和回归任务的准确性。这种方法利用了不同距离点对目标预测的不同影响程度,从而提高了模型性能和泛化能力,在模式识别、数据挖掘等领域有广泛应用。
加权 K-最近邻 (WKNN) 分类器是一种方法,在这种方法中,每个邻居样本根据其与测试样本的距离获得一个权重。距离较近的邻居在投票过程中具有更大的权重。
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