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基于改进的K-means聚类的多区域物流中心选址算法
被引量:
16
1
作者
鲁玲岚
秦江涛
《计算机系统应用》
2019年第8期251-255,共5页
针对当前多区域物流中心选址需建立配送中心个数不定、位置、覆盖范围不明的问题,本文提出了一种改进的k-means聚类算法,以城市经济引力模型为基础,将城市运输距离与居民消费能力的指标相结合,重新定义对象之间相似性度量的距离因子.并...
针对当前多区域物流中心选址需建立配送中心个数不定、位置、覆盖范围不明的问题,本文提出了一种改进的k-means聚类算法,以城市经济引力模型为基础,将城市运输距离与居民消费能力的指标相结合,重新定义对象之间相似性度量的距离因子.并将密度思想引入k-means算法,提出类内差分均值的概念确定最优聚类数.实现分区后,分别在这些区域中利用重心法对配送中心进行最终的确定.最后实例分析了在西部地区37个城市创建物流配送中心的选址过程,并通过和传统的k-means聚类的选址结果对比,说明改进后的算法不仅可以节省配送时间,而且大大降低了运输成本,有很好的经济利用价值.
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关键词
多区域配送中心选址
K-MEANS
聚类
城市经济引力模型
重心法
西北物流
下载PDF
职称材料
题名
基于改进的K-means聚类的多区域物流中心选址算法
被引量:
16
1
作者
鲁玲岚
秦江涛
机构
上海理工大学管理学院
出处
《计算机系统应用》
2019年第8期251-255,共5页
文摘
针对当前多区域物流中心选址需建立配送中心个数不定、位置、覆盖范围不明的问题,本文提出了一种改进的k-means聚类算法,以城市经济引力模型为基础,将城市运输距离与居民消费能力的指标相结合,重新定义对象之间相似性度量的距离因子.并将密度思想引入k-means算法,提出类内差分均值的概念确定最优聚类数.实现分区后,分别在这些区域中利用重心法对配送中心进行最终的确定.最后实例分析了在西部地区37个城市创建物流配送中心的选址过程,并通过和传统的k-means聚类的选址结果对比,说明改进后的算法不仅可以节省配送时间,而且大大降低了运输成本,有很好的经济利用价值.
关键词
多区域配送中心选址
K-MEANS
聚类
城市经济引力模型
重心法
西北物流
Keywords
multi-regional distribution center location
k-means algorithm
urban economic gravity model
center of gravity method
northwest logistics
分类号
F252 [经济管理—国民经济]
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于改进的K-means聚类的多区域物流中心选址算法
鲁玲岚
秦江涛
《计算机系统应用》
2019
16
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