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custom-distance-metrics

Builds two-argument sklearn metric callables and scipy cdist/pdist precomputes (weighted Euclidean/cosine, Numba Manhattan factories) for DBSCAN, HDBSCAN, AgglomerativeClustering, and NearestNeighbors. Needed when Euclidean, cosine, or Jaccard discard sequence, graph, or mixed-type structure. Do not use Lloyd K-Means with a custom metric; do not run a slow Python pairwise on large n without JIT, vectorize, or a precomputed matrix.

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Informações da origem

Repositório
Kayforkind/skill-slice
Última atividade na origem
14 de agosto de 2026 às 20:25
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
0
Forks
0

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