检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]广西经济管理干部学院计算机系,广西南宁530007
出 处:《南宁职业技术学院学报》2013年第3期79-82,共4页Journal of Nanning College for Vocational Technology
基 金:2012年广西自然科学基金青年基金项目<基金模型的可信Web应用验证与测试>阶段性研究成果;(2012GXWSFBA053178)
摘 要:传统的集中式聚类算法不适宜对传感器网络的分布式数据进行聚类,用遗传进化机制对传统k-means的分布式聚类算法进行优化,可得出遗传k-means聚类算法。遗传k-means聚类算法即在传感器网络中sink节点传送随机选取的初始k个簇心到各个传感器节点,在这些节点上分别用遗传k-means聚类算法将本地的数据划分到距离最近的簇,然后将簇信息在无线传感器网络里通过路由逐层上传合并汇聚到sink节点,计算k个簇心的平均值,再往下传送k个簇心,反复迭代更新直至聚类目标函数值达到最小为止。实验表明,遗传k-means聚类算法的聚类效果较好,收敛速度较快。The article focuses on research on clustering analysis of numerous high-dimensional redundant monitoring data in wireless sensor networks,and in light of inappropriate use of traditional centralized clustering algorithm in wireless sensor networks,The arlicle presents a distributed clustering algorithm,which uses the genetic evolution mechanism to optimize the traditional k-means clustering algorithm,resulting in genetic k-means clustering algorithm.The experiment of the algorithm shows the preferable clustering effect and fast convergence rate.
分 类 号:TP393[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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