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相似文献
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1.
数据挖掘分类算法综述   总被引:9,自引:0,他引:9  
基于数据挖掘分类算法的研究现状,对目前发展较成熟的几种分类算法如决策树、关联规则分类、神经网络、贝叶斯方法、遗传算法等数据挖掘分类算法分别进行了论述。主要分析比较各典型算法的优点和不足,对其他一些算法也作了简单介绍,旨在追溯算法的发展轨迹,指出部分算法可能发展的方向,为进一步研究提供有益的借鉴。  相似文献   

2.
数据挖掘综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了关联规则、分类与预测、聚类分析等数据挖掘的三个主要功能,最后描述了数据挖掘的发展前景。  相似文献   

3.
数据挖掘的分析方法综述   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了数据挖掘的基本分析方法和数据挖掘各种分析方法的分类算法,归纳了常用数据挖掘算法与新的数据挖掘算法的基本思路和特点。最后,指出了一些未解决问题和发展方向。  相似文献   

4.
综述了关联规则、分类与预测、聚类分析等数据挖掘的三个主要功能,最后描述了数据挖掘的发展前景.  相似文献   

5.
信息化的到来导致数据急剧膨胀,从大量的数据中提取有用信息并非易事,数据挖掘就是为了满足这种需要而产生的。论文介绍了数据挖掘的相关理论知识和算法,算法有关联规则、遗传算法和决策树,对这些算法进行了分析研究,并找出其局限性。  相似文献   

6.
随着科学技术的不断发展,特别是计算机技术和信息技术的不断发展,数据算法的重要性越来越明显,其中分类算法是数据挖掘技术中最为关键的一部分。接下来本文将结合笔者多年的研究经验,以目前计算机技术中最新的分类算法作为切入点,对相应的各种算法进行深入的比较和分析,并对各种算法的特性进行针对性的分析总结,从而对相关研究人员的研究提供相关的参考。  相似文献   

7.
数据挖掘中聚类算法的综述   总被引:5,自引:0,他引:5  
聚类算法是数据挖掘领域中非常重要的技术。本综述按照聚类算法的分类,对每一类中具有代表性的算法进行了介绍,分析和评价。最后从发现聚类形状、所适用的数据库和输人数据顺序的敏感性等方面进行了算法推荐,供大家在选择聚类算法时参考。  相似文献   

8.
数据挖掘技术是一个年轻且充满希望的研究领域,商业利益的强大驱动力将会不停地促进它的发展。随着数据库应用的不断深化,数据库的规模急剧膨胀,数据挖掘已成为当今研究的热点,每年都有新的数据挖掘方法和模型问世,特别是其中的分类问题,引起了越来越多的关注。  相似文献   

9.
数据挖掘中分类算法综述   总被引:17,自引:0,他引:17  
分类是数据挖掘、机器学习和模式识别中一个重要的研究领域。通过对当前数据挖掘中具有代表性的优秀分类算法进行分析和比较,总结出了各种算法的特性,为使用者选择算法或研究者改进算法法提供了依据。此外,提出了评价分类器的5条标准,以便于研究者提出新的有效算法。  相似文献   

10.
文章在分析数据特点的基础上进行了关联规则的数据挖掘.阐述了关联规则挖掘的基本理论,给出了关联规则挖掘的一般模型,并在介绍了著名的Apriori算法的前提下,将哈希技术应用到Apriori算法中,提出了HTBA算法,并通过www.city0518.cn的数据实例加以分析.  相似文献   

11.
企业智能化Web商务数据挖掘引擎算法设计与实现   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对现有的数据挖掘引擎难以满足企业不断增长的需求的问题,在传统搜索引擎的基础上提出了一种企业专用的智能化Web商务数据挖掘引擎.从总体上给出了模型框架,得出企业智能化Web商务数据挖掘引擎是一个基于多模型的系统的结论.接着分别详细研究了该引擎的:Web内容挖掘、Web信息获取、客户行为挖掘3个核心模块.并给出了3个模块的详细算法设计和实现过程  相似文献   

12.
现有NIDS的检测知识一般由手工编写,其难度和工作量都较大.将数据挖掘技术应用于网络入侵检测,在Snort的基础上构建了基于数据挖掘的网络入侵检测系统模型.重点设计和实现了基于K-Means算法的异常检测引擎和聚类分析模块,以及基于Apriori算法的关联分析器.实验结果表明,聚类分析模块能够自动建立网络正常行为模型,并用于异常检测,其关联分析器能够自动挖掘出新的入侵检测规则.  相似文献   

13.
遗传算法是数据挖掘中一种重要的分类挖掘算法,但简单的遗传算法具有很大的随机性,出错率较高,难以满足数据挖掘的需要。为此,提出一种基于遗传算法和Apriori的分类挖掘算法——GAA。从编码设计、适应度函数、遗传算子的设计方面进行讨论和分析,结合一个具体实例进行应用,结果表明算法在代数较少情况下,可有效提高分类的准确性,具有一定的应用价值。  相似文献   

14.
生物信息学(蛋白质结构分析、基因组识别)、社会网络(实体间的联系)、Web分析(Web链接结构分析、Web内容挖掘和Web日志搜索)以及文本信息检索等的迅速发展积累了大量图数据,对于图数据的挖掘逐渐成为研究领域的热点。一些诸如聚类、分类、频繁模式挖掘的传统数据挖掘研究逐渐拓展到图数据领域。通过介绍现阶段图数据挖掘技术的研究进展,总结了图数据挖掘的特点、现实意义、主要问题以及应用场景,讨论并预测了图数据,尤其是不确定图数据研究的发展趋势和热点。  相似文献   

15.
数据挖掘中聚类算法研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
聚类分析是数据挖掘中重要的研究内容之一,对聚类准则进行了总结,对五类传统的聚类算法的研究现状和进展进行了较为全面的总结,就一些新的聚类算法进行了梳理,根据样本归属关系、样本数据预处理、样本的相似性度量、样本的更新策略、样本的高维性和与其他学科的融合等六个方面对聚类中近20多个新算法,如粒度聚类、不确定聚类、量子聚类、核聚类、谱聚类、聚类集成、概念聚类、球壳聚类、仿射聚类、数据流聚类等,分别进行了详细的概括。这对聚类是一个很好的总结,对聚类的发展具有积极意义。  相似文献   

16.
聚类是数据挖掘领域中最活跃的研究分支之一,并在其他的科学领域也有广泛的应用。设计了基于加权快速聚类的异常数据挖掘算法,以便能快速发现异常数据。首先通过对数据的每个属性赋予一定权值,权值的大小要体现其对分类的贡献度,并根据属性权值的特点,选择比较优良的初始分区,然后进行多次迭代,得到接近最优分区,接着运用一定规则,发现异常数据类,最后实践证明该技术取得很好的社会效果。  相似文献   

17.
针对银行全成本分析的业务特点和数据挖掘各种算法的应用特征,提出了基于关联规则的分类算法在银行全成本分析系统中的分析模型.将此模型与其他机器学习分类算法进行实验比较,得出此算法在该领域的最佳效果,所挖掘出的规则得到银行工作人员的肯定.  相似文献   

18.
利用时态关联规则的分析,可以得到一系列相关性的项目集合,从而为决策提供更加有利的帮助和支持。在研究了传统的静态关联规则的基础上,提出了一种以交易规模的变化率为处理对象,即考虑各类项目交易量的变动状况的时态关联规则的表述与挖掘方法,并对其表述形式及算法实现进行了探讨。  相似文献   

19.
数据挖掘中聚类算法的新发展*   总被引:6,自引:0,他引:6  
在对传统聚类方法进行简要介绍的基础上,对聚类的新发展进行了较详细的归纳,总结了聚类分类方法发展的趋势。  相似文献   

20.
数据挖掘中关联规则挖掘算法比较研究   总被引:27,自引:12,他引:15  
分析数据挖掘中关联规则挖掘算法的研究现状,提出关联规则新的价值衡量方法和关联规则挖掘今后进一步的研究方向。以核心Apfiofi算法为基点,运用文献查询和比较分析方法对典型的关联规则挖掘算法进行了综合研究:Apfiofi法即使进行了优化,一些固有的缺陷仍然无法克服,还需进一步研究;②今后的研究方向将是提高处理极大量数据和非结构化数据算法的效率、与OLAP相结合以及生成结果的可视化。  相似文献   

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