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针对现有数据统计管理系统在运行过程中无法实现对海量数据的综合处理和分析,造成数据利用价值低、统计可靠性差、管控时间长的问题,引入关联规则技术,开展对数据统计管理系统的设计研究。通过界面显示设备选型、运行维护设备选型、管理器设计等硬件设计和数据抽取、基于关联规则的数据统计、数据挖掘结果分析与管理等软件设计,文章提出一种全新的统计管理系统。通过实验证明,新的系统在实际应用中统计效率得到有效提升,并且能够在确保统计可靠性的同时缩短管控时长,实现系统的高效运行。 相似文献
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多媒体数据挖掘是目前数据库、多媒体技术和信息决策领域最前沿的研究方向之一,是数据挖掘的一个新兴且富有挑战性的子领域。关联规则是数据挖掘的一种重要方法,它的主要用途是获取各个数据项之间有价值的联系。着重介绍了多媒体中图像数据为代表的关联规则挖掘方法。 相似文献
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为更合理利用频谱资源以及更好地评估各类电磁环境,本文提出一种基于关联规则挖掘的频谱数据挖掘方案.该方案首先基于一般挖掘流程获取频谱数据中的有用信息,包括异常信息、底噪信息、占用度信息和预定时间功率信息等;再将频谱信息作为关联分析对象,通过构建关联库,构建模糊集,基于模糊关联规则挖掘算法对频谱信息进行系统性的分析.本文对传统的算子选择策略加以改进,使用大尺度参数改进模糊隶属函数.通过实测数据集的验证分析,实验结果表明,频谱信息的强关联规则能反映各种信息之间隐含的关联性以及各种信息出现的频次;基于频谱信息的关联规则挖掘能有效地简化频谱挖掘工作,通过各种信息的关联性可以通过分析一部分频谱信息而得到另外的频谱信息.频谱信息的关联规则可以用于进行电磁无线电环境的评估,选择合适的频谱信息该方案可以应用于各类电磁环境的评估. 相似文献
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本文提出了改进关联挖掘算法的数据挖掘方式.在自然连接产生候选集以前,先进行一个修剪过程,减少参加连接的项集数量,进而减小生成的候选项集规模,减少了循环迭代次数和运行时间,同时在连接判断步骤中减少多余的判断次数,避免传统方法的弊端.仿真实验证明,这种改进算法能够大幅提高数据的查询速度,取得很好的效果. 相似文献
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关联规则是数据挖掘的重要手段,它基于支持度、置信度等对规则进行筛选,生成有用的规则,由于根据实际情况有时会产生虚假规则,所以兴趣度也自然被引入。遗传算法是自动化技术、专家系统等经常采用的算法。通过改进的遗传算法进行关联规则数据挖掘并进行了实例应用。遗传算法能较好地得出发生交通事故原因与结果的关联规则,提高数据挖掘的效率。 相似文献
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基于加权关联规则的入侵检测研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了采用加权关联规则技术的网络入侵检测系统的结构,将加权关联规则算法应用于入侵模式的挖掘中,在一定程度上提高了入侵检测的检测率,同时使误报率大大降低。 相似文献
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多维关联规则是数据挖掘中的一个重要研究方向,由此提出了一种高效的多维关联规则挖掘算法,该方法通过引入MDPI-tree(多维谓词索引树)结构,有效地将数据立方体技术和频繁项集挖掘算法FP-Growth结合起来,能用于挖掘维间和混合维关联规则.最后将此算法应用于移动通信交叉销售模型,通过实验验证算法的有效性和实用性. 相似文献
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在众多不确定因素很强的数据中,如何挖掘数据是非常重要的,这时候关联规则挖掘理论就出现了.因此,在数据挖掘的领域中,关联规则有着突出的研究地位.本文从关联规则的产生背景和相关概念做出了论述. 相似文献
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孙金鑫 《智能计算机与应用》2018,(3):132-135
上个世纪,数据挖掘技术的兴起,帮助研究者能够从大量的数据中提取有价值的信息,Agrawal等人在90年代提出了关联规则挖掘技术,来发现大量数据中的相关性信息.经过多年的发展,关联规则已然成为数据挖掘技术中高度重要并相对而言较为成熟的一种方法.本文概论了关联规则在数据挖掘中的运用,详述了关联规则中现有经典算法,并对FP-Growth算法做出优化. 相似文献
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针对当前漏洞信息数据挖掘系统挖掘效率过低、不具备实时查询能力的问题,设计一种基于关联规则的漏洞信息数据挖掘系统。对系统的硬件进行重点设计,硬件分为数据处理层、数据挖掘层、数据存储层和数据查询层四个层次。数据存储层利用HBase数据库存储数据,数据挖掘层负责读、写和挖掘三项工作,显示层采用MVVM框架,以模块化的方式绑定数据,填写标签。根据硬件设计结果给出软件流程,软件分为数据量化、可量化的数据子集抽取和模糊聚类三步。为检测系统的实际应用效果,与传统数据挖掘系统进行对比实验,结果表明,设计的数据挖掘系统能够在短时间内挖掘出大量的漏洞信息数据,挖掘效率更高。 相似文献
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数据挖掘就是从大量的数据中挖掘出有用的信息。数据挖掘与传统的数据分析的本质区别是数据挖掘是在没有明确假设的前提下去挖掘信息、发现知识。文章分析了数据挖掘算法的关联规则特性,对其在股票市场中的应用进行了重点,以便更好的应用在更多的领域。 相似文献
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《信息技术》2017,(5):110-116
以模糊集成联机分析处理(On-Line Analytical Processing,OLAP)为基础对关联规则挖掘算法进行改进,该算法为多维联机研究提供一种关联规则计算架构。基于模糊数据立方体的知识发现,为用户提供灵活的多维数据层次抽象模式。在多维数据集的多维属性处理中,引入模糊数据立方体作为问题措施补充,并利用不同层次的模糊关联规则构造模糊数据立方体,然后利用权重和多层次的概念构建模糊加权多层次关联规则。最后,通过对所提算法在合成数据集以及2000年中国人口普查的数据仿真测试,验证了基于OLAP的挖掘方法要比离散关联规则挖掘方法、单独支持阈值关联规则及最小挖掘项集关联规则三种对比算法,在最小支持度、置信度、权重均值等指标上,性能更加优异。 相似文献
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为了提高音乐分类的精准性及个性化,提出基于关联规则的数据挖掘技术在音乐分类中的使用,解决单一轨道提取的局限性问题。首先,对音乐文件预处理进行分析,主要包括提取主旋律、分析和声;之后,对基于FPGrowth关联规则挖掘算法的音乐风格进行分析。因为FPGrowth算法只需要扫描两遍原始数据,对原始数据进行压缩具有较高的效率,所以将FPGrowth关联规则挖掘算法应用于音乐媒体的风格分类中,并且创建基于FPGrowth关联规则挖掘的音乐风格分类,减少所需频繁项集的数量,从而提高数据库扫描速度,在此过程中不需要候选项集,实现音乐分类过程中的数据挖掘;最后,对数据挖掘的效率进行Matlab测试,测试结果表示,相比基于LAD和Apriori算法的音乐风格分类,基于FPGrowth的音乐风格分类减少了I/O开销,提高了运行效率和分类的精准性。 相似文献
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