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Cluster Analysis Assisted Float-Encoded Genetic Algorithm for a More Automated Characterization of Hydrocarbon Reservoirs
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作者 Norbert Péter Szabó Mihály Dobróka Réka Kavanda 《Intelligent Control and Automation》 2013年第4期362-370,共9页
A genetic algorithm-based joint inversion method is presented for evaluating hydrocarbon-bearing geological formations. Conventional inversion procedures routinely used in the oil industry perform the inversion proces... A genetic algorithm-based joint inversion method is presented for evaluating hydrocarbon-bearing geological formations. Conventional inversion procedures routinely used in the oil industry perform the inversion processing of borehole geophysical data locally. As having barely more types of data than unknowns in a depth, a set of marginally over-determined inverse problems has to be solved along a borehole, which is a rather noise sensitive procedure. For the reduction of noise effect, the amount of overdetermination must be increased. To fulfill this requirement, we suggest the use of our interval inversion method, which inverts simultaneously all data from a greater depth interval to estimate petrophysical parameters of reservoirs to the same interval. A series expansion based discretization scheme ensures much more data against unknowns that significantly reduces the estimation error of model parameters. The knowledge of reservoir boundaries is also required for reserve calculation. Well logs contain information about layer-thicknesses, but they cannot be extracted by the local inversion approach. We showed earlier that the depth coordinates of layerboundaries can be determined within the interval inversion procedure. The weakness of method is that the output of inversion is highly influenced by arbitrary assumptions made for layer-thicknesses when creating a starting model (i.e. number of layers, search domain of thicknesses). In this study, we apply an automated procedure for the determination of rock interfaces. We perform multidimensional hierarchical cluster analysis on well-logging data before inversion that separates the measuring points of different layers on a lithological basis. As a result, the vertical distribution of clusters furnishes the coordinates of layer-boundaries, which are then used as initial model parameters for the interval inversion procedure. The improved inversion method gives a fast, automatic and objective estimation to layer-boundaries and petrophysical parameters, which is demonstrated by a hydrocarbon field example. 展开更多
关键词 Hierarchical Cluster Analysis genetic algorithm Well-logging INTERVAL INVERSION
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模糊聚类的最大树算法在Web页面分类中的应用 被引量:12
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作者 刘琦 林怀忠 陈纯 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2004年第11期286-287,共2页
通过Web日志中记录的客户对Web页面的访问情况建立Web页面的用户访问矩阵,在此基础上构造模糊相似矩阵,根据模糊相似矩阵由最大树算法进行聚类。分析和算例表明,通过模糊相似矩阵进行聚类避免了构造模糊等价矩阵的大计算量,具有简单、快... 通过Web日志中记录的客户对Web页面的访问情况建立Web页面的用户访问矩阵,在此基础上构造模糊相似矩阵,根据模糊相似矩阵由最大树算法进行聚类。分析和算例表明,通过模糊相似矩阵进行聚类避免了构造模糊等价矩阵的大计算量,具有简单、快捷,适合处理高维数据的特点。 展开更多
关键词 数据挖掘 web日志 web使用挖掘 模糊聚类 最大树法
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基于遗传算法的Web集群负载均衡方法 被引量:5
3
作者 朱长武 戴上平 刘智 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2006年第4期239-242,共4页
Web集群技术解决了Web服务器系统的容量问题,其核心思想是负载均衡策略和算法。在此对Web集群中的负载均衡技术进行了分析和探讨,并提出一种混合遗传算法。仿真实验表明,这种算法能有效解决Web集群的负载均衡问题,并且能避免标准遗传算... Web集群技术解决了Web服务器系统的容量问题,其核心思想是负载均衡策略和算法。在此对Web集群中的负载均衡技术进行了分析和探讨,并提出一种混合遗传算法。仿真实验表明,这种算法能有效解决Web集群的负载均衡问题,并且能避免标准遗传算法的早熟收敛现象,同传统的负载均衡方法相比,降低了任务执行时间。 展开更多
关键词 web集群 负载均衡 并行遗传算法 标准遗传算法
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基于混合遗传聚类的Web日志挖掘 被引量:3
4
作者 叶苗群 董一鸿 施仕君 《宁波大学学报(理工版)》 CAS 2005年第1期57-59,共3页
通过对Web日志文件进行分析,提出了一种用混合遗传聚类对Web用户的行为进行分析的方法.混合遗传聚类是标准遗传算法和K-中心点算法的有机结合.实验证明,该方法是一个具有全局最优解的聚类方法,其结果明显优于标准遗传聚类方法.该算法能... 通过对Web日志文件进行分析,提出了一种用混合遗传聚类对Web用户的行为进行分析的方法.混合遗传聚类是标准遗传算法和K-中心点算法的有机结合.实验证明,该方法是一个具有全局最优解的聚类方法,其结果明显优于标准遗传聚类方法.该算法能够有效地剔除噪音,得到很好的用户聚类和页面聚类的结果,为网站的管理者设计个性化的商务网站提供了有效的决策依据. 展开更多
关键词 遗传算法 聚类 web日志挖掘
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Web日志挖掘中模糊C均值聚类研究 被引量:2
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作者 贾丙静 王传安 +1 位作者 王亚军 吴长勤 《辽东学院学报(自然科学版)》 CAS 2011年第1期28-30,共3页
Web日志挖掘就是通过一定的方法分析Web日志数据,发现用户的访问习惯,帮助管理人员改进Web站点的性能和结构,提高用户获取知识的质量和速度。笔者首先在Web日志挖掘的背景下分析了模糊C均值聚类算法的缺陷,针对其的不足,在粗糙集理论的... Web日志挖掘就是通过一定的方法分析Web日志数据,发现用户的访问习惯,帮助管理人员改进Web站点的性能和结构,提高用户获取知识的质量和速度。笔者首先在Web日志挖掘的背景下分析了模糊C均值聚类算法的缺陷,针对其的不足,在粗糙集理论的支持下,介绍属性信息量的概念,并通过计算待聚类对象的属性权值,区分重要性属性和噪音属性对聚类结果的影响,实验证明该方法提高了模糊C均值聚类算法的准确率。 展开更多
关键词 web日志挖掘 模糊C均值聚类算法 信息量 权值
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模糊C均值聚类算法在Web使用挖掘上的应用研究 被引量:9
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作者 吴瑛 王秋生 《计算机技术与发展》 2008年第6期32-35,共4页
Web日志中含有大量的用户浏览信息,从中将相似用户及相关页面进行聚类是建立自适应网站的必要前提。通过基本的预处理,实现了日志的数据净化、用户识别会话识别及数据规约,形成了用户访问页面的序列数据库,同时通过离散化技术计算出用... Web日志中含有大量的用户浏览信息,从中将相似用户及相关页面进行聚类是建立自适应网站的必要前提。通过基本的预处理,实现了日志的数据净化、用户识别会话识别及数据规约,形成了用户访问页面的序列数据库,同时通过离散化技术计算出用户访问页面频度。在这些数据准备工作的基础上,构造了用户-页面关联矩阵,作为改进的模糊C均值聚类算法的输入,实现了相似用户及相关页面的聚类。实验表明改进的FCM算法的有效性。 展开更多
关键词 模糊C均值聚类 web日志预处理 关联矩阵 用户聚类 页面聚类
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基于规则提取量的Web日志关联规则挖掘方法 被引量:4
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作者 符保龙 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第2期500-502,共3页
引入规则提取量的度量标准,提出一种基于免疫多克隆遗传策略的W eb日志关联规则挖掘方法。该算法在遗传算法的基础上引入免疫多克隆算子,有效地克服了遗传算法容易陷入局部最优的缺点,具有更强的全局与局部搜索能力。实验结果表明,该算... 引入规则提取量的度量标准,提出一种基于免疫多克隆遗传策略的W eb日志关联规则挖掘方法。该算法在遗传算法的基础上引入免疫多克隆算子,有效地克服了遗传算法容易陷入局部最优的缺点,具有更强的全局与局部搜索能力。实验结果表明,该算法能高效地解决W eb日志关联规则挖掘问题。 展开更多
关键词 web日志挖掘 关联规则 遗传算法 规则提取量 免疫多克隆算法
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基于GA与PSO混合优化的Web文档聚类算法 被引量:5
8
作者 黄发良 苏毅娟 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2013年第7期1531-1533,共3页
Web文档聚类是web数据挖掘的重要任务之一,针对Web文档向量空间的高维性与数据聚类问题的最优化性质,采用LDA对文档向量空间进行降维,提出运用混合优化算法GA_PSO在此低维空间进行寻优,来发现Web文档集的最优簇结构.通过在真实数据集20N... Web文档聚类是web数据挖掘的重要任务之一,针对Web文档向量空间的高维性与数据聚类问题的最优化性质,采用LDA对文档向量空间进行降维,提出运用混合优化算法GA_PSO在此低维空间进行寻优,来发现Web文档集的最优簇结构.通过在真实数据集20Newsgroups的实验,结果表明我们的方法具有良好的聚类有效性,能较完全和准确地将主题相关的Web文档聚成一类. 展开更多
关键词 遗传算法 粒子群优化 混合优化 web文档聚类
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基于加权矩阵聚类的Web日志挖掘算法 被引量:1
9
作者 赵娜 田保慧 姜建国 《现代电子技术》 2008年第12期85-87,共3页
Web服务器日志中记录了用户的浏览模式,为了从中提取出具有相似访问模式的用户群,对其提供个性化服务,提出一种针对Web日志的分析方法。通过构建UserID-URL关联矩阵,引入加权关联矩阵,提出一种基于加权矩阵的聚类算法——多标记传播算... Web服务器日志中记录了用户的浏览模式,为了从中提取出具有相似访问模式的用户群,对其提供个性化服务,提出一种针对Web日志的分析方法。通过构建UserID-URL关联矩阵,引入加权关联矩阵,提出一种基于加权矩阵的聚类算法——多标记传播算法。实验表明,该算法在Web日志挖掘中进行用户聚类和页面聚类是高效可靠的。 展开更多
关键词 数据挖掘 web日志挖掘 加权矩阵聚类 多标记传播算法 用户聚类
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基于遗传算法的Web文档聚类算法 被引量:4
10
作者 马艳英 《现代电子技术》 北大核心 2016年第1期148-152,共5页
考虑到传统Web文档聚类算法聚类效果差、速度慢等问题,针对Web文档聚类算法进行深入研究,使用目标优化策略将Web文档聚类认为是最佳划归文档集合的范畴,并通过引入优化算法进行聚类划分。针对使用SVD表示的Web文档向量存在高维稀疏性等... 考虑到传统Web文档聚类算法聚类效果差、速度慢等问题,针对Web文档聚类算法进行深入研究,使用目标优化策略将Web文档聚类认为是最佳划归文档集合的范畴,并通过引入优化算法进行聚类划分。针对使用SVD表示的Web文档向量存在高维稀疏性等问题,使用LDA对Web文档簇的潜在语义子空间进行重构,从而降低Web文档向量空间的维数,最后在低维空间使用遗传算法进行寻优。常规的GA算法通常存在算法早熟以及局部寻优能力弱等问题。故提出一种改进型GA算法,通过引入自适应对偶种群、自适应终止规则以及新的生成子代规则来保证种群在迭代过程中的多样性以解决算法早熟问题,并且要提高算法的搜索效率以提高算法对局部寻优的能力。最后通过实验验证提出的基于改进型GA算法的Web文档聚类算法的聚类有效性。 展开更多
关键词 web文档聚类 遗传算法 自适应对偶种群 目标策略
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PUGA:Web日志挖掘模型 被引量:2
11
作者 谢瑾 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第9期2453-2458,共6页
为提高预测用户访问行为的能力,提出一种结合Web日志文件利用遗传算法预测用户模式的模型(PUGA),形式化地将模式预测任务作为寻找最优的解决办法。在数据预处理以及设计合适的适应度函数的基础上,提出一种双交叉多变异自适应遗传算法,... 为提高预测用户访问行为的能力,提出一种结合Web日志文件利用遗传算法预测用户模式的模型(PUGA),形式化地将模式预测任务作为寻找最优的解决办法。在数据预处理以及设计合适的适应度函数的基础上,提出一种双交叉多变异自适应遗传算法,保留父辈优秀基因,快速找到最优方法。由于网页序列链接强度高,采用最短到达路径的方法进行数据后处理,利用预测引擎预测访问网页。实验结果表明,该模型能提高搜索用户模式的综合系数,有效地预测用户的下一步网页需求。 展开更多
关键词 web日志挖掘 数据预处理 遗传算法 最短距离 数据后处理
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基于遗传聚类算法的Web日志挖掘研究 被引量:1
12
作者 张艳肖 《信息技术》 2011年第12期10-12,16,共4页
K-均值聚类对初始聚类中心的选取较敏感,容易陷入局部最优。将改进的遗传算法与K-均值聚类相结合,以优化聚类中心。在种群进化过程中,父代个体均从种群中适应度高的个体中选择,同时,根据个体适应度动态调节交叉概率和变异概率,避免早熟... K-均值聚类对初始聚类中心的选取较敏感,容易陷入局部最优。将改进的遗传算法与K-均值聚类相结合,以优化聚类中心。在种群进化过程中,父代个体均从种群中适应度高的个体中选择,同时,根据个体适应度动态调节交叉概率和变异概率,避免早熟现象。文中采用改进的遗传算法,对学院网站服务器上的Web日志进行用户和页面聚类,达到了很好的聚类效果。 展开更多
关键词 web日志挖掘 聚类 遗传算法 K-均值聚类
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一种面向Web日志挖掘的免疫网络聚类算法
13
作者 吕佳 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第4期204-206,共3页
Web日志隐含了用户访问网站的行为和特点,对其进行聚类分析可以获取用户的浏览模式,发现用户访问网站的偏好和兴趣,从而优化站点结构,实现个性化的服务。针对Web日志数据特点,本文提出免疫网络聚类算法。该算法将Web服务器看成生物机体... Web日志隐含了用户访问网站的行为和特点,对其进行聚类分析可以获取用户的浏览模式,发现用户访问网站的偏好和兴趣,从而优化站点结构,实现个性化的服务。针对Web日志数据特点,本文提出免疫网络聚类算法。该算法将Web服务器看成生物机体,用户访问Web的请求序列看成需要检测的入侵抗原,模拟抗体学习抗原的生物机理,自动生成代表用户访问模式的记忆抗体,实现动态聚类。 展开更多
关键词 web日志挖掘 克隆选择 独特型免疫网络 免疫网络聚类算法
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一种基于Web日志的Web用户群体和URL聚类算法
14
作者 宁建飞 《海南大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第4期354-359,共6页
通过处理和研究Web日志,得到多数用户感兴趣的页面URL和具有相近访问爱好的用户群体,对站点的结构是否适合用户作出判断并进行相应的调整,从而实现对用户的个性化服务.
关键词 web日志 用户聚类 站点URL聚类
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基于粗糙集的WEB日志挖掘
15
作者 叶良艳 《河北北方学院学报(自然科学版)》 2014年第5期18-20,共3页
采用基于粗糙集的WEB日志挖掘技术,对web日志数据进行预处理,然后利用粗糙集理论分析和处理该数据,最终发现其潜在的规律,发掘用户行为,为个性化网站设置提供依据。粗糙集的核心是属性约简,这里采用遗传算法约简。
关键词 粗糙集 约简 web日志 遗传算法
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融合遗传聚类的可靠Web服务组合优化方法 被引量:7
16
作者 张苑蕾 邵清 +2 位作者 李刘静 鲁建斌 张程斌 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2020年第5期1030-1035,共6页
大数据环境下随着用户需求越来越复杂,单个Web服务的不确定性增加,导致服务组合的难度增加.提出一种基于混合遗传聚类的可靠Web服务组合优化模型.该模型首先通过混沌映射产生初始组合服务集,并借助置信度表对服务集进行一次筛选,以提高... 大数据环境下随着用户需求越来越复杂,单个Web服务的不确定性增加,导致服务组合的难度增加.提出一种基于混合遗传聚类的可靠Web服务组合优化模型.该模型首先通过混沌映射产生初始组合服务集,并借助置信度表对服务集进行一次筛选,以提高组合可靠性.在此基础上利用遗传算法优化服务集,并以二次聚类为基础建立服务组合优化模型,最终收敛于全局最优解.实验结果表明,与传统优化方法相比,所提模型在提高可靠性的同时改善了组合优化度. 展开更多
关键词 web服务组合 遗传算法 二次聚类 可靠性
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一种新的Web用户行为模式挖掘算法的研究 被引量:1
17
作者 何尧 赵跃龙 《计算机测量与控制》 CSCD 2005年第6期600-602,共3页
从Web日志文件中挖掘出用户行为模式,是所有Web站点管理者的迫切需要,但由于web日志数据量大,存有大量的干扰和不完整的数据,导致无法准确的抽取出用户行为的模式,。小环境无监督聚类算法适合挖掘具有噪音和不完整数据的大量数据集,但... 从Web日志文件中挖掘出用户行为模式,是所有Web站点管理者的迫切需要,但由于web日志数据量大,存有大量的干扰和不完整的数据,导致无法准确的抽取出用户行为的模式,。小环境无监督聚类算法适合挖掘具有噪音和不完整数据的大量数据集,但它是基于欧几里德空间的二维模型,数据表示不直观。我们对UNC进行改进,提出了具有层次结构的UNC(简称L-UNC)。性能测试实验证明,该模型具有较好的整体性能。 展开更多
关键词 INTERNET 日志文件 web 用户行为模式 数据库 数据挖掘算法
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Web使用挖掘在网络学习中的应用研究
18
作者 汪志云 《广东技术师范学院学报》 2011年第6期31-33,66,共4页
在讨论Web使用挖掘在网络学习中的应用过程中,提出一种改进的基于向量的聚类算法.在算法中,首先以学习站点的URL为行、以UserID为列建立页面用户关联矩阵,元素值为学习者的访问次数,然后使用欧氏距离进行度量向量之间的相似性,对列向量... 在讨论Web使用挖掘在网络学习中的应用过程中,提出一种改进的基于向量的聚类算法.在算法中,首先以学习站点的URL为行、以UserID为列建立页面用户关联矩阵,元素值为学习者的访问次数,然后使用欧氏距离进行度量向量之间的相似性,对列向量进行相似性分析得到相似学习者群体,对行向量进行相似性度量获得相关Web页面.分析表明,Web使用挖掘在网络学习中的应用是可行、有效的. 展开更多
关键词 日志文件 聚类算法 欧氏距离
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基于主成分分析法的Web页面推荐算法
19
作者 丁兴华 陈俊杰 《电脑开发与应用》 2009年第7期3-5,共3页
改进了主成分分析法,并将其运用到Web日志的挖掘中,改进了基于主成分分析法的Web页面推荐算法,提出了因子负荷量提取算法,在P(Zk*,X*i)值得确定过程中,采用了实验的方法,通过实验结果的确定当P(Z*k,Xi*)的值为0.6时效果最好。最后,通过... 改进了主成分分析法,并将其运用到Web日志的挖掘中,改进了基于主成分分析法的Web页面推荐算法,提出了因子负荷量提取算法,在P(Zk*,X*i)值得确定过程中,采用了实验的方法,通过实验结果的确定当P(Z*k,Xi*)的值为0.6时效果最好。最后,通过具体的实验结果比较了基于主成分分析法的Web页面推荐算法与快速聚类算法的优缺点。 展开更多
关键词 日志挖掘 web页面推荐算法 主成分分析法 聚类分析
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基于遗传算法的Web用户聚类 被引量:1
20
作者 赵玉国 《微计算机应用》 2008年第4期21-24,共4页
按照访问兴趣对用户进行聚类分析是Web挖掘的一项重要内容。在用户访问相似度量中着重考虑浏览路径次序因素;在聚类分析中采用了遗传算法并且依据新的路径相似度计算方法定义适应度函数;遗传算法的全局寻优性可以提高用户聚类的准确性,... 按照访问兴趣对用户进行聚类分析是Web挖掘的一项重要内容。在用户访问相似度量中着重考虑浏览路径次序因素;在聚类分析中采用了遗传算法并且依据新的路径相似度计算方法定义适应度函数;遗传算法的全局寻优性可以提高用户聚类的准确性,实验结果验证此算法是有效的。 展开更多
关键词 web日志 聚类 遗传算法
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