遺傳優(yōu)化的K均值聚類算法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、數(shù)據(jù)挖掘作為一種能挖掘出隱藏在數(shù)據(jù)復(fù)雜關(guān)系背后有價值信息的一種新興技術(shù),由于其實(shí)用性而迅速發(fā)展。聚類分析方法是數(shù)據(jù)挖掘的一個重要研究方向,其作為一種無監(jiān)督學(xué)習(xí)方法被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。K均值聚類算法是聚類分析方法中一種非常典型的劃分方法,該算法簡單、易懂,但是存在諸如對初始中心點(diǎn)敏感,需事先確定聚類數(shù)及易陷入局部最優(yōu)等缺陷。
   遺傳算法提供了一個全局尋優(yōu)問題的模型,近年來,越來越多的學(xué)者采用遺傳算法對K均值聚類算法進(jìn)行優(yōu)化,

2、形成K均值遺傳算法。該算法針對染色體編碼方式、遺傳算子及控制參數(shù)等方面進(jìn)行改進(jìn),從而實(shí)現(xiàn)聚類中心點(diǎn)的優(yōu)化選取,或最佳聚類數(shù)的獲取等,力求得到質(zhì)量較高的聚類結(jié)果。
   本文在總結(jié)前人已取得的研究成果基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種新的遺傳優(yōu)化的K均值聚類算法,該算法利用遺傳算法的遺傳操作實(shí)現(xiàn)了K 值的自動調(diào)整與中心點(diǎn)的優(yōu)化選取,并借助遺傳算法的全局優(yōu)化能力有效克服了K均值聚類算法易陷入局部最優(yōu)的缺點(diǎn)。在將遺傳算法引入K均值聚類算法時,對遺傳算

3、子進(jìn)行了如下兩方面的改進(jìn):
   (1)適應(yīng)度函數(shù)的構(gòu)造。
   適應(yīng)度函數(shù)的好壞直接影響后續(xù)一系列遺傳算子的操作。在本文中適應(yīng)度函數(shù)值除優(yōu)化了聚類中心點(diǎn)的選取外,也解決了聚類數(shù)K 值需事先確定且在算法執(zhí)行過程中不能更改的缺陷。將遺傳算法引入到K均值算法中,以適應(yīng)度函數(shù)為依據(jù),利用種群中每個個體的適應(yīng)度值來進(jìn)行搜索、學(xué)習(xí)最佳聚類數(shù)K 值,因此適應(yīng)度函數(shù)的選取與確定將決定K 值的選取與優(yōu)化問題。
   (2)變異操

4、作的設(shè)計。
   本文設(shè)計了一種新的變異操作方法,該方法通過對個體適應(yīng)度函數(shù)的求解,實(shí)現(xiàn)對于聚類數(shù)K 值的自動調(diào)整,使其能夠自動向最佳聚類數(shù)靠攏。
   最后,在算法的實(shí)現(xiàn)上,采用了java 程序設(shè)計語言與Mysql 數(shù)據(jù)庫。
   實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)除采用常用的Iris 數(shù)據(jù)集與Glass 數(shù)據(jù)集以外,還對大量電信業(yè)務(wù)中長途電話使用情況的數(shù)據(jù)記錄做了實(shí)際應(yīng)用分析。經(jīng)過對這些數(shù)據(jù)的驗(yàn)證及結(jié)果分析,證明了該算法不僅能處理不同

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