Was ist ein MID-Cluster?

Im Kon­text des maschi­nel­len Ler­nens ist Clus­te­ring eine Tech­nik, die dazu dient, ähn­li­che Daten­punk­te auf der Grund­la­ge einer Ähn­lich­keits­me­trik zusam­men­zu­fas­sen. Ein MID-Clus­ter könn­te sich in die­sem Zusam­men­hang auf ein Clus­ter von Daten­punk­ten bezie­hen, die eine bestimm­te Grup­pe von Merk­ma­len in einem Daten­satz dar­stel­len, z. B. die mitt­le­ren Wer­te einer Variablen.

Neh­men wir zum Bei­spiel an, Sie haben einen Daten­satz mit Kun­den­trans­ak­tio­nen, der Infor­ma­tio­nen über den Geld­be­trag ent­hält, der für jede Trans­ak­ti­on aus­ge­ge­ben wur­de. Sie könn­ten Clus­te­ring ver­wen­den, um Trans­ak­tio­nen mit ähn­li­chen Beträ­gen zusam­men­zu­fas­sen, und ein MID-Clus­ter könn­te sich auf ein Clus­ter von Trans­ak­tio­nen bezie­hen, die in einen bestimm­ten mitt­le­ren Bereich von Aus­ga­ben­be­trä­gen fallen.

Die genaue Defi­ni­ti­on eines MID-Clus­ters hängt von den Beson­der­hei­ten des Daten­sat­zes und dem ver­wen­de­ten Clus­te­ring-Algo­rith­mus ab. Im All­ge­mei­nen zie­len Clus­te­ring-Algo­rith­men dar­auf ab, Daten­punk­te auf der Grund­la­ge einer bestimm­ten Vor­stel­lung von Ähn­lich­keit zu grup­pie­ren, und ein MID-Clus­ter ist ein­fach ein Clus­ter, das auf der Grund­la­ge eines oder meh­re­rer Mit­tel­wer­te defi­niert wird.

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