Spark分布式下的模糊C均值算法
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針對聚類算法需要處理數據集的規模越來越大、時效性要求越來越高,對算法的大數據適應能力和性能要求更高的問題,提出一種在Spark分布式內存計算平臺下的模糊C均值(FCM)算法Spark-FCM。首先對矩陣通過水平分割實現分布式存儲,不同向量存儲在不同節點;然后基于FCM算法的計算特點,設計了分布式和緩存敏感的常用矩陣操作,包括乘法、轉置和加法等;最后基于矩陣操作和Spark平臺特點,設計了Spark-FCM算法,主要數據結構采用分布式矩陣存儲,具有節點間數據移動少和每個步驟分布式計算特點。通過在單機和集群環境下測試,算法具有良好的可擴展性,并可以適應大規模數據集,算法性能與數據量成線性關系,集群環境下性能比單機提高2-3倍。
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