El nodo K-medias agrupa conjuntos de datos en grupos distintos (o clústeres). El método define un número fijo de clústeres, de forma iterativa asigna registros a los clústeres y ajusta los centros de los clústeres hasta que no se pueda mejorar el modelo. En lugar de intentar predecir un resultado, los modelos de k-medias utilizan un proceso conocido como aprendizaje no supervisado para revelar los patrones del conjunto de campos de entrada.
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Tabla 1. propiedades de kmeansnode
Propiedades de kmeansnode
Valores
Descripción de la propiedad
inputs
[field1 ... fieldN]
Los modelos de K-Medias realizan un análisis de clústeres en un conjunto de campos de entrada pero no utilizan ningún campo objetivo. Los campos de ponderación y frecuencia no se usan. Consulte Propiedades comunes del nodo de modelado para obtener más información.
num_clusters
número
gen_distance
distintivo
cluster_label
String Number
label_prefix
serie
mode
Simple Expert
stop_on
Default Custom
max_iterations
número
tolerance
número
encoding_value
número
optimize
SpeedMemory
Especifica si la creación de modelos debe optimizarse para la velocidad o para la memoria.