
層次聚類,即Hierarchical Clustering,是一種聚類算法,通過對不同類別數據點間的相似度的計算,從而創建一棵有層次的嵌套聚類樹。
一、層次聚類算法原理
在聚類樹中,樹的最底層是不同類別的原始數據點,樹的頂層則是一個聚類的根節點。層次聚類算法按照層次分解的順序可分為:自下向上也,就是凝聚的層次聚類算法,以及自上向下即分裂的層次聚類算法(agglomerative和divisive),又可以被稱為自下而上法(bottom-up)和自上而下法(top-down)。自下而上法簡單理解為:一開始每一個個體(object)都是一個類,然后再根據linkage尋找同類,最后合并,形成一個“類”。自上而下法與自下而上法相反,是開始所有個體都歸屬于一個“類”,然后通過linkage排除異類,最后每一個個體都成為一個“類”。
在層次聚類算法中, 最關鍵的在于計算兩個聚類間的距離,根據計算兩個聚類之間距離的算法的不同,能夠分為以下四種聚類算法:
Single Linkage:兩個數據集間的最小距離
Complete Linkage:兩個數據集間的最大距離
以上兩種方法很容易受到極端值的影響,計算大樣本集效率較高。
Average Linkage:任意兩個數據集的距離之和的平均值。這種方法雖然計算量比較大,但是這種度量方法更合理。
Ward:最小化簇內方差。假設聚類A的中心點為a,聚類B的中心點為b,A、B合并后的聚類為C,其中心點為c,則聚類A、B的距離為:
二、層次聚類的優缺點
優點:
1.距離和規則的相似度比較容易定義,限制很少;
2.不需要預先制定聚類數;
3.能夠發現類的層次關系;
4.能夠聚類成其它形狀
缺點:
1.計算的復雜度很高;
2.即使是奇異值也會產生很大影響;
3.算法很可能會聚類成鏈狀
三、sklearn中的層次聚類
##導入庫
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
##建模,并指定聚類個數
ward = AgglomerativeClustering(n_clusters=3)
##擬合并預測數據
ward_pred = ward.fit_predict(data)
繪制系統樹:
from scipy.cluster.hierarchy import linkage,dendrogram
import matplotlib.pyplot as plt
#指定連接類型為離差平方和法
linkage_type = ‘ward’
#擬合數據,并得到關聯矩陣
linkage_matrix = linkage(X, linkage_type)
#創建窗口
plt.figure(figsize=(22.18))
#將關聯矩陣輸送到系統方法
dendrogram(linkage_matrix)
#顯示
plt.show()
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