15. 某資料科學家將客戶資料進行分群,使用 K-means(K=5)後發現部分群集呈現 半月形(非凸)結構,且資料中存在少數離群值(Outliers)。他同時觀察到每次 執行結果略有不同。下列敘述何者最完整且準確地反映 K-means 在此情境中的已 知限制?
(A)K-means 無法處理維度超過 10 的資料,在高維空間中距離計算失效;
(B)K-means 假設群集為高斯分佈,無法處理任何非球形群集;
(C)K-means 對 K 值敏感,但初始化不影響最終結果(演算法保證全局最優);
(D)K-means 需預先指定 K;以歐氏距離為基礎,難以處理非凸群集;對初始化與 離群值敏感
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統計: 尚無統計資料
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