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アルゴリズム

アルゴリズムとは、定められた目的を達成するために、プログラムの理論的な動作を定義するものです。

機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

統計

統計は、集団現象を数量で把握することです。また、調査で得られた性質や傾向を数量的に表したデータのことをいいます。

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機械学習で店舗の特徴をグルーピング

sabasoba

総合スコア5

アルゴリズム

アルゴリズムとは、定められた目的を達成するために、プログラムの理論的な動作を定義するものです。

機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

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統計は、集団現象を数量で把握することです。また、調査で得られた性質や傾向を数量的に表したデータのことをいいます。

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投稿2020/12/06 01:22

アパレルの店舗で、店舗毎に
その店舗の地域の世帯数、その店舗の世帯数平均年収、その店舗の地域の平均年齢などの複数のデータ(連続値や1、0の分類値など複数)があったとし、
そのようなデータをもつ店舗が100件ほどあったとします。

それぞれの店舗を機械学習のアルゴリズムを使ってグルーピングしたいのですが、
どのようなアルゴリズムですと実現可能がでしょうか。

K-means法が一つの手段かと思いますが、X軸Y軸の二つの説明変数の場合はイメージがつくものの、
上記のように連続値や分類値が2個以上ある場合はできるものなのでしょうか。

教えていただけますと助かります。

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ベストアンサー

上記のように連続値や分類値が2個以上ある場合はできるものなのでしょうか。

アルゴリズム自体は n 次元の特徴量でも適用可能ですが、特徴量の次元数が数百とか多い場合、次元の呪いにより、上手くクラスタリングはできないと思います。
その場合、PCA などを使って特徴量を減らす前処理が必要となります。

また、距離ベースのアルゴリズムなので、連続値、カテゴリ変数などスケールがバラバラの場合はonehotエンコーディングや正規化などを行って各次元のスケールを前処理で統一しておく必要があります。

投稿2020/12/06 02:59

編集2020/12/06 02:59
tiitoi

総合スコア21956

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