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相似文献
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1.
基于趋势概念格的决策规则挖掘   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过分析动态信息系统基于时间序列的对象变化特征,提出对象相关的趋势概念格概念,基于决策规则提取的目标,提出相应的建格算法和决策规则提取算法,并以股票走势预测为例,验证了算法的有效性。  相似文献   

2.
一种基于约简概念格的关联规则快速求解算法   总被引:2,自引:2,他引:2  
关联规则挖掘是数据挖掘领域中重要的研究分支,已形成了较多的研究成果。然而,大多数基于频繁项集求解关联规则的挖掘算法需要多次扫描数据库。该文提出了一种基于概念格的关联规则快速求解算法,该算法仅需一次扫描数据库即可确定所有的频繁项集并且进而能够快速求解出关联规则。文章首先讨论了约简概念格(RECL)的构造原理,并详细描述了基于RECL的关联规则的挖掘算法,最后以实验证明了算法的正确性和优越性。  相似文献   

3.
关联规则挖掘是数据挖掘中的一项核心任务,而由二元关系导出的概念格则是一种非常有用的形式化分析工具,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。一个概念内涵与一个关联规则中的闭合项集可以一一对应。提出了一种新有基于概念格的关联规则挖掘算法Arca(Association Rule based Concept lAttice)。Arca算法通过概念矩阵构造部分概念格,使概念格中的每个概念对应一个闭合频繁项集。然后生成一些关联规则,在这些关联规则上通过定义了四个算子来生成了所有关联规则。  相似文献   

4.
概念格是规则提取的一种有效工具.在已知一个形式背景的所有概念,而无需知道其格结构的前提下,首先定义了每类样本集合的规则集和普通属性集,然后给出了一个基于普通属性集在冗余的规则集中提取出每类样本集合普遍适用的一个产生规则的算法,从而可进一步生成相应规则子集.最后,该方法被应用于无线电C波段信号的规则提取,实验结果证明了该方法的可行性和有效性.  相似文献   

5.
基于概念格的关联规则发现   总被引:9,自引:0,他引:9  
关联规则是数据库中有价值的一类规律,国内外学者已经对它进行了广泛的研究,由二元关系导出的概念格作为一种非常有用的形式化工具,体现了概念内和外延的统一,反映了对象和特征间的联系以及概念的泛化与例化关系,因此非常适于发现数据中潜在的概念。本文报概念格的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,提出了概念格结点内涵缩减概念,给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,并通过  相似文献   

6.
概念格与关联规则发现   总被引:60,自引:4,他引:60  
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   

7.
基于概念格的规则产生集挖掘算法   总被引:27,自引:0,他引:27  
传统的规则提取算法产生的规则集合相当庞大,其中包含许多冗余的规则.使用闭项集可以减少规则的数目,而概念格结点问的泛化和例化关系非常适用于规则提取.基于概念格理论和闭项集的概念,提出了一种新的更有利于规则提取的格结构,给出了相应的基于闭标记的渐进式构造算法和规则提取算法.最后提供给用户的是直观的、易理解的规则子集,用户可以有选择地从中推导出其他的规则.实验表明该方法能够高效地挖掘规则产生集.  相似文献   

8.
概念格上规则提取的一般算法与渐进式算法   总被引:40,自引:2,他引:40  
许多研究表明概念格是数据分析与规则提取的一种有效工具。本文首先提出一种在对象与描述符数目较多、概念聚类具有一定规模条件下,在已建造好的概念格上有效地提取规则的算法。这种方法主要依据格结点的直接泛化来产生相应无冗余规则,然后改进了一种渐进式更新概念格与相应Hasse图的算法,并将之应用于渐进式提取规则。目前,这些方法已用于我们所开发的数据库知识发现工具原型系统中。  相似文献   

9.
一种基于分类一致性的决策规则获取算法   总被引:3,自引:3,他引:3       下载免费PDF全文
代建华  潘云鹤 《控制与决策》2004,19(10):1086-1090
提出一种基于分类一致性的规则获取算法.它是一种例化方向的方法,即从空集开始,以条件属性子集的分类一致性来度量属性的重要性,逐步加入重要的属性,当选择的属性子集能够正确分类时,则获取到决策规则.算法中设计了一个规则约简过程,用来简化所获得的规则,增强规则的泛化能力.实验结果表明,所提出的算法获得的规则更为简洁和高效.  相似文献   

10.
基于概念格的关联规则挖掘   总被引:2,自引:0,他引:2  
关联规则的挖掘是知识发现领域重要的研究方向之一,因此开展这方面的研究是很有意义的。论文给出了一种基于概念格的关联规则的算法,该算法首先通过约化形式背景,然后通过给定的阈值在约简的背景上建格,最后在格上提取符合条件的关联规则。例子说明了该算法的可行性和有效性。  相似文献   

11.
许多研究表明概念格是数据分析与规则提取的一种有效工具.本文首先提出基于最大频繁项集幂集格上的规则提取算法.然后对此种算法进行改进,在已建好的概念格上直接从最大频繁项集进行规则提取,因而提高了挖掘关联规则的效率,适用于大型数据库中关联规则的挖掘.  相似文献   

12.
面向属性归纳下的多层次决策规则获取算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁德翠  胡培 《信息与控制》2012,41(1):69-74,82
针对信息系统中容错能力差、样本量小以及条件相同而决策结果不一致等问题,提出了一种在面向属性归纳下基于变精度粗糙集模型的多层次决策规则获取算法.首先,在条件属性的概念层次下分析高低层次决策表在变精度模型中下近似、正域、边界域和负域间关系.基于各层次决策表关系图,先由最高层决策表自顶向下按经典粗糙集模型获取确定性规则,然后再由最底层决策表自底向上获取更抽象的规则.实例分析说明了该算法的可行性.  相似文献   

13.
概念格上无冗余关联规则的提取算法NARG   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在数据挖掘中,关联规则是很有价值的一类规律。普通的挖掘算法会产生大量的规则,尤其是当最小支持度和最小可信度减少时,关联规则的数目急剧上升。如何对规则进行约减而又不丢失数据信息是消除冗余关联规则的关键。根据概念格的理论和冗余关联规则的性质,提出在概念格上提取无冗余关联规则的NARG算法。该算法可以得到最小的无冗余的关联规则集,而且不丢失任何信息,可有效提高关联规则生成的效率。  相似文献   

14.
一种模糊概念格构造算法研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于有限L_背景的模糊格在扩展和时空复杂度上有局限。该文定义了广义的模糊概念格和其上的截运算以简化格构造,提出了一种模糊格构造算法。在概念格结点级上定义了两个模糊参数α和δ粎,以避免提取因高偏差导致的无效规则。给出一个实例,说明了从模糊概念格提取不确定规则、计算规则支持度、置信度的原则、方法。实现了构造算法与Godin算法的对比实验,结果表明本算法在时空性能上要优于Godin算法。  相似文献   

15.
对形式概念分析中如何从概念格提取出形式背景的完备的无冗余的蕴涵规则集进行了研究,从数学理论上证明了通过求出的概念格中的每个概念的真内涵缩减集可以得到形式背景的完备的蕴涵规则集,提出了如何再去除其中的冗余蕴涵得到形式背景的完备的无冗余的蕴涵集合的方法并从数学理论上证明了该方法的正确性,给出了一个从概念格得到形式背景的完备的无冗余的蕴涵规则集的算法。  相似文献   

16.
针对经典概念格基于完备形式背景,在缺值形式背景下不能很好的获取关联规则知识的问题,在偏小近似形式背景的基础上,提出了一种τ-近似概念格来解决信息不完备背景下的知识发现问题,利用它能够获取精度和可信度较高的关联规则知识。文章对τ-近似概念格的构建及其关联规则提取过程进行了详细描述,并将其与偏小近似概念格和偏大近似概念格这两种解决策略进行了案例分析对比,验证了它的可行性和有效性。  相似文献   

17.
文本分类是信息检索与数据挖掘领域的研究热点与核心技术,近年来得到了广泛的关注和快速的发展。概念格是规则提取和数据分析的有效工具,然而概念格的构造效率始终是概念格应用的一大难题。本文研究了基于扩展概念格模型的文本分类规则提取,利用粗糙集和扩展概念格模型来进行分类规则提取。该方法利用概念树,极大地除去了冗余的概念,只需要建造很少的概念就能够提取出全部的分类规则,不仅效率较高,而且同时提取的分类规则与概念格相同。本文算法在MATLAB7.0的环境中运行的实验表明,查全率比KNN算法和SVM算法稍低,但是查准率比它们都高,因此该分类规则用于文本分类时效果与KNN和SVM相当。  相似文献   

18.
基于矩阵秩的概念格生成算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
形式概念分析的核心是概念格,它在本质上描述了对象和属性之间的联系,表明了概念之间的泛化和例化关系。利用矩阵行秩的概念及概念格上的二元运算提出了一种基于矩阵秩的概念格生成算法,实例表明该算法行之有效。  相似文献   

19.
在粗糙集理论的基础上,对决策信息系统中边界区域的数据进行研究,提出一种从边界区域数据中挖掘决策规则的算法——近似序列决策规则挖掘算法。在16个UCI数据集上的测试表明,该算法在规则的准确度和平均前件长度2个指标上优于ID3算法,能简洁、高效地挖掘出决策信息系统中的全部决策规则,为挖掘未知知识提供了新的思路。针对挖掘出的全部决策规则,提出新的确定性度量和一致性度量指标,用以准确地反映决策规则的性能。  相似文献   

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