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1.
关联规则的增量式更新算法   总被引:179,自引:4,他引:175       下载免费PDF全文
冯玉才  冯剑琳 《软件学报》1998,9(4):301-306
关联规则的开采是一个重要的数据开采问题.目前已经提出了许多算法用于高效地发现大规模数据库中的关联规则,而对关联规则维护问题的研究工作却很少.在用户开采关联规则的交互过程中,为了找到真正令其感兴趣的规则,用户将需要不断调整两个描述用户兴趣程度的阈值:最小支持度和最小可信度.本文提出了两种增量式更新算法——IUA(incremental updating algorithm)和PIUA(parallel incremental updating algorithm),用来解决这一关联规则高效维护问题.  相似文献
2.
基于FP-Tree的最大频繁项目集挖掘及更新算法   总被引:102,自引:2,他引:100       下载免费PDF全文
宋余庆  朱玉全  孙志挥  陈耿 《软件学报》2003,14(9):1586-1592
挖掘最大频繁项目集是多种数据挖掘应用中的关键问题,之前的很多研究都是采用Apriori类的候选项目集生成-检验方法.然而,候选项目集产生的代价是很高的,尤其是在存在大量强模式和/或长模式的时候.提出了一种快速的基于频繁模式树(FP-tree)的最大频繁项目集挖掘DMFIA(discover maximum frequent itemsets algorithm)及其更新算法UMFIA(update maximum frequent itemsets algorithm).算法UMFIA将充分利用以前的挖掘结果来减少在更新的数据库中发现新的最大频繁项目集的费用.  相似文献
3.
快速开采最大频繁项目集   总被引:97,自引:3,他引:94       下载免费PDF全文
路松锋  卢正鼎 《软件学报》2001,12(2):293-297
发现最大频繁项目集是多种数据开采应用中的关键问题,提出一种快速开采最大频繁项目集的算法DMFI(discovery maximum frequent itemsets), 该算法把自底向上和自顶向下的搜索策略进行了合并。通过其独特的排序方法和有效的剪枝策略,大大减少了修选项目集的生成,从而显著地降低了CUP时间。  相似文献
4.
数据库中加权关联规则的发现   总被引:63,自引:0,他引:63       下载免费PDF全文
关联规则发现是数据库中知识发现研究中的热点课题,有着广泛的应用领域.在现有的研究中,数据库中的各个项目是按平等一致的方式加以处理的.然而,在现实世界数据库中却并非如此,不同的项目往往有着不同的重要性.为了将它们反映出来,对项目引入权值,从而提出了新的加权关联规则问题.由于项目权值的引入,频繁项目集的子集不再一定是频繁的.为此,又提出了项目的k-支持期望概念,并由此提出了加权关联规则的发现算法.  相似文献
5.
概念格与关联规则发现   总被引:60,自引:4,他引:56  
作为数据挖掘核心任务之一的关联规则发现已经得到了广泛的研究。而由二元关系导出的概念格则是一种非常有用的形式化工具。它体现了概念内涵和外延的统一,反映了对象和特征间的联系以及概念间的泛化与例化关系,因此非常适于发现数据中潜在的概念。分析了概念格与关联规则提取之间的关系,根据需要对格结构进行了相应的修改,提出了相应的渐进式生成算法和基于概念格的关联规则提取算法,通过定理和性质对算法进行了说明并对关联规则进行缩减。最后对格结构的复杂性进行了讨论并给出了相应的实验结果。  相似文献
6.
关联规则挖掘综述   总被引:59,自引:0,他引:59  
介绍了关联规则挖掘的研究情况,提出了关联规则的分类方法,对一些典型算法进行了分析和评价,指出传统关联规则衡量标准的不足,归纳出关联规则的价值衡量方法,展望了关联规则挖掘的未来研究方向。  相似文献
7.
快速更新频繁项集   总被引:55,自引:3,他引:52  
发现频繁项集是数据挖掘应用中的关键问题,发现过程的高花费要求对增量数据挖掘算法进行深入研究,首先分析并指出了增量式更新频繁项集算法的技术难点-寻找新的有效频繁项集,其次提出了一种快速的增量式更新频繁项集算法FUFIA,最后对该算法进行了分析和讨论。  相似文献
8.
挖掘关联规则中Apriori算法的研究   总被引:55,自引:0,他引:55  
文章是基于大型销售数据库研究了关联规则挖掘问题 .分析和探讨了 Apriori算法 ,并给出了该算法的实现思想 ,同时通过例子说明算法的执行过程  相似文献
9.
兴趣度--关联规则的又一个阈值   总被引:54,自引:3,他引:51  
关联规则的采掘是数据采掘研究的一个重要方面,分析现有的关联规则采掘算法中所存在的问题:首先是关联规则在其表达形式上没有考虑各种可能的反面示例的影响,因而导致知识表达功能的不够完善;其次是有可能一条规则即使可信度和支持度都很高,仍没有实际意义,甚至是误导性的,因此对关联规则的形式定义作了修改,将运用差异思想引兴起度阈值运用到关联规则中来,并给出其形式定义,在分析了兴趣度的实际意义以后,讨论了举度与概  相似文献
10.
用语言云模型发掘关联规则   总被引:53,自引:0,他引:53       下载免费PDF全文
该文提出用语言云模型用于KDD中知识表达和不确定性处理,引入了多维云模型作为一维模型的扩展.语言云的数字特征量将语言值的模糊性和随机性用统一的方式巧妙地综合到一起,基于云模型的概念层次结构可以跨越定量和定性知识之间的鸿沟.为了发现强关联规则,属性值要在较高的概念层上泛化,同时允许相邻属性值或语言项间有重叠.这种软划分可以模仿人类的思想,使发现的知识具有稳健性.将基于云模型的泛化方法与Apriori算法结合起来,从空间数据库中发掘关联规则.试验显示了其有效性、高效性和灵活性.  相似文献
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