模糊聚类研究及其在水文分区中的应用.pdf_第1页
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文档简介

1、聚类分析是数据挖掘中的一个分支,模糊聚类是聚类中的重要方法,已经取得了丰富的成果,其中的模糊C-均值(FCM)算法具有良好的性能和广泛的应用价值.然而,FCM算法对初始聚类中心的敏感问题影响了实际应用的质量和效果.本文针对这一问题展开研究,并将研究成果应用于安徽省淮河流域水文分区. 主要工作如下: (1)研究分析了数据挖掘及模糊聚类的现状及存在问题,描述了模糊理论中的相关方法. (2)研究了神经网络和模拟退火聚类

2、算法.分别对基于模糊逻辑的神经元网络聚类和使用Cauchy训练的模拟退火聚类算法进行了单独和混合实验,对聚类过程中能量的变化、聚类有效性和聚类耗时等方面做出了分析和总结. (3)在研究分析FcM模糊聚类算法的基础上,提出了模糊聚类算法NFC.该算法首先运用基于模糊逻辑的神经元网络和Cauchy训练的模拟退火聚类算法求解初始聚类中心,然后运用FCM进行聚类,解决了FCM对初始聚类中心敏感和局部极值的问题,在随机给出初始聚类中心的实

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