基于YARN的加权模糊C均值算法在土壤养分数据挖掘中的应用 |
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摘 要: | 基于数据挖掘的土壤肥力状况分析是当前针对土壤肥力状况研究最有效的途径之一,针对研究过程中三个有待改进的方面:土壤养分数据的几何状增长单机处理方式已无法胜任;由于Hadoop自身中心化严重,基于Hadoop的解决方案存在集群资源利用率低以及单点失效的风险;土壤养分的数据分析过程中没有考虑或没有较好的解决土壤养分数据空间变异性导致的结果偏差,有针对性的提出基于YARN的加权模糊C均值算法,实验表明该算法具有良好的扩展性。将该算法应用于吉林省长春市农安县的土壤肥力状况分析中,聚类效果明显,所得结果适合土壤肥力变化趋势的评价。
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