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在R语言中,可以使用一些常用的包进行聚类分析和簇数选择,比如使用cluster和factoextra包。下面是一个简单的示例代码,演示如何进行聚类分析和簇数选择:
# 导入数据 data <- read.csv("data.csv") # 进行聚类分析 cluster <- kmeans(data, centers = 3) # 选择簇数为3 # 可视化聚类结果 library(factoextra) fviz_cluster(cluster, data = data) # 选择最优簇数 library(NbClust) nb <- NbClust(data, distance = "euclidean", min.nc = 2, max.nc = 10, method = "kmeans") print(nb)
在上面的代码中,首先导入数据,然后使用kmeans函数进行聚类分析,并选择簇数为3。接着使用factoextra包中的fviz_cluster函数可视化聚类结果。最后使用NbClust包进行簇数选择,通过设置min.nc和max.nc参数指定最小和最大的簇数范围,然后使用method参数指定聚类方法,这里选择kmeans方法。最后可以打印输出结果,选择最优的簇数。