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欧几里得距离定义: 欧几里得距离( Euclidean distance)也称欧式距离,它是一个通常采用的距离定义,它是在m维空间中两个点之间的真实距离。
  在二维和三维空间中的欧式距离的就是两点之间的距离,二维的公式是
  d = sqrt((x1-x2)^+(y1-y2)^)
  三维的公式是
  d=sqrt((x1-x2)^+(y1-y2)^+(z1-z2)^)
  推广到n维空间,欧式距离的公式是
  d=sqrt( ∑(xi1-xi2)^ ) 这里i=1,2..n
  xi1表示第一个点的第i维坐标,xi2表示第二个点的第i维坐标
  n维欧氏空间是一个点集,它的每个点可以表示为(x(1),x(2),...x(n)),其中x(i)(i=1,2...n)是实数,称为x的第i个坐标,两个点x和y=(y(1),y(2)...y(n))之间的距离d(x,y)定义为上面的公式.
  欧氏距离看作信号的相似程度。 距离越近就越相似,就越容易相互干扰,误码率就越高。
  所谓欧氏距离变换,是指对于一张二值图像(再次我们假定白色为前景色,黑色为背景色),将前景中的像素的值转化为该点到达最近的背景点的距离。
  欧氏距离变换在数字图像处理中的应用范围很广泛,尤其对于图像的骨架提取,是一个很好的参照。
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  欧氏距离:(∑(Xi-Yi)2)1/2,即两项间的差是每个变量值差的平方和再平方根,目的是计算其间的整体距离即不相似性。
  我们熟悉的 欧氏距离虽然很有用,但也有明显的缺点。它将样品的不同属性(即各指标或各变量)之间的差别等同看待,这一点有时不能满足实际要求。例如,在教育研究中, 经常遇到对人的分析和判别,个体的不同属性对于区分个体有着不同的重要性。因此,有时需要采用不同的距离函数。 智能建站软件企业网站管理杭州seo郑州建设网站石家庄整站优化潍坊网络营销免费企业网站网络公司网站黑帽seo技术如何免费建网站武汉网站维护wap建站惠州seo博客黑龙江域名注册优秀企业网站网站优化价格长沙seo网页设计要多少钱app开发哪家公司好郑州网站优化武汉seo网站优化汕头网络推广成都优化外包网络推广哪家好网站模版烟台seo我要做网站太原域名注册深圳优化公司管理网站成都网站设计

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