不确定PAHT聚类算法在滑坡危险性预测上的应用

不确定PAHT聚类算法在滑坡危险性预测上的应用

论文摘要

针对滑坡预测聚类研究中由于难以确定传统聚类算法需要预先设置的簇个数和无法精准衡量不确定因素降雨量导致预测效果欠佳的问题,提出一种新的聚类算法——不确定PAHT(partition algorithm on the hierarchical thinking)算法。该算法引入一种不确定数据模型——M-D距离,有效刻画了不确定的雨量数据;并结合层次聚类思想,通过找出最佳阈值p*自动确定k值。以延安宝塔区为实例进行对比实验,实验结果验证了不确定M-D距离和PAHT算法的有效性及不确定PAHT算法在滑坡危险性预测上的可行性。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 不确定数据处理
  •   1.1 不确定数据定义
  •   1.2 不确定数据距离
  •   1.3 不确定数据排序
  • 2 不确定PAHT算法
  •   2.1 快速排序
  •   2.2 相似点和参数设置
  •   2.3 聚类质量曲线
  •   2.4 划分聚类
  •   2.5 去除噪声点
  •   2.6 时间复杂度分析
  • 3 实验研究及结果分析
  •   3.1 数据来源及处理
  •   3.2 不确定PAHT算法滑坡预测模型的构建
  •   3.3 滑坡危险性等级划分
  •   3.4 评价标准
  •   3.5 滑坡危险性预测结果评价分析
  •     3.5.1 实验1
  •     3.5.2 实验2
  •     3.5.3 实验小结
  • 4 结束语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 胡健,朱玲,毛伊敏

    关键词: 不确定数据,聚类算法,危险性预测,滑坡

    来源: 计算机应用研究 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 信息科技,基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 地质学,工业通用技术及设备,计算机软件及计算机应用

    单位: 江西理工大学应用科学学院信息工程系,江西理工大学信息工程学院

    基金: 江西省教育厅科技项目(GJJ151528,GJJ151531),国家自然科学基金资助项目(41562019,41530640),江西省自然科学基金资助项目(20161BAB203093)

    分类号: P642.22;TP311.13

    DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2017.11.0744

    页码: 1459-1463

    总页数: 5

    文件大小: 462K

    下载量: 117

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