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摘要:
受不确定因素降雨难以准确处理的制约以及蚁群聚类算法在搜索空间容易陷入局部最优解和搜索速度慢的特征影响, 为了提高滑坡危险性预测的精度, 提出一种不确定近似骨架蚁群聚类算法.首先采用Gauss点概率模型来描述不确定数据, 对不确定数据进行相似性度量;其次引入信息素重分配和自适应动态变量实现蚁群聚类算法局部信息素和全局信息素更新, 提高蚁群聚类算法搜索速度, 加载遗传算法避免蚁群聚类算法过早陷入局部最优;最后结合近似骨架理论, 构建不确定近似骨架蚁群聚类算法模型, 缩减迭代次数, 快速搜索出聚类结果.在UCI真实数据集和延安宝塔区滑坡实验数据集上的实验结果显示, 不确定近似骨架蚁群聚类算法具有较高的聚类质量, 预测精度达到93.3%, 验证了算法在滑坡危险性预测中的可行性.
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文献信息
篇名 不确定近似骨架蚁群聚类算法在滑坡危险性预测中的研究与应用
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 不确定数据 Gauss点概率模型 近似骨架 蚁群聚类算法 危险性预测
年,卷(期) 2018,(12) 所属期刊栏目 人工智能与数据挖掘
研究方向 页码范围 2234-2242
页数 9页 分类号 TP18
字数 8464字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2018.12.019
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 毛伊敏 江西理工大学信息工程学院 48 203 8.0 12.0
2 李忠利 江西理工大学信息工程学院 4 2 1.0 1.0
3 刘卫明 江西理工大学信息工程学院 23 111 6.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
不确定数据
Gauss点概率模型
近似骨架
蚁群聚类算法
危险性预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
总下载数(次)
11
总被引数(次)
59030
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
江西省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangxi Province
官方网址:http://www.jxstc.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=861
项目类型:
学科类型:
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