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本项目实现了一个高效的谱聚类算法,专门用于处理多维样本数据的聚类分析任务。系统能够自动构建样本相似度矩阵,通过谱嵌入技术将高维数据映射到低维特征空间,并采用K-means算法完成最终聚类划分。该系统特别优化了特征值分解和矩阵运算效率,确保在大规模数据集上也能快速运行。
主程序文件实现了系统的所有核心功能,包括数据加载与预处理、相似度矩阵构建、谱聚类算法执行、聚类结果评估以及可视化展示。具体提供完整的参数配置界面,支持用户自定义聚类参数和核函数设置,并能够自动完成整个聚类分析流程,最终生成详细的聚类报告和可视化图表。