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基于Voronoi图的障碍不确定数据的聚类算法

李宇涵 孙冬璞 计算机工程与科学 2016年第05期

摘要:数据采集过程中普遍存在不确定性,并且在现实地理空间中,不确定数据之间可能存在障碍物间隔。为解决障碍空间中不确定数据的聚类问题,提出APPGCUO算法,该算法包括三个过程:在障碍物约束下采用R树节点最小最大值方法提出的RPT-OUCure算法,用以生成局部最优解,提高生成局部最优解的效率;继而利用近似骨架的理论提出GIABO算法,以局部最优解生成有效初始解,避免划分聚类算法中任意初始解的不足;最后结合Voronoi图的特性提出VPT-KMediods算法,减少不确定数据的积分运算量。实验结果表明,APPGCUO算法具有较高的聚类效率和质量。

关键词:不确定数据聚类障碍物r树voronoi图

单位:哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院 黑龙江哈尔滨150080

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