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《数字社区&智能家居》2008,(Z2)
本文基于遗传算法的思想,并结合关联规则挖掘的要求与特点,提出了一个基于遗传算法的关联规则挖掘方法,通过实例,分析给出了详细的利用遗传算法挖掘关联规则的实现方法,并提出双层循环结构,利用基因重组、一致变异以及自适应参数的手段调整遗传算法进行数据挖掘,以此证明利用这个模型来发现关联规则是可行的、有效的.最后指出遗传算法的特点和基于遗传算法的关联规则挖掘技术的前景. 相似文献
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数据挖掘是关联规则中一个重要的研究方向。该文对关联规则的数据挖掘和遗传算法进行了概述,提出了一种改进型遗传算法的关联规则提取算法。最后结合实例给出了用遗传算法进行关联规则的挖掘方法。 相似文献
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数据挖掘是关联规则中一个重要的研究方向。该文对关联规则的数据挖掘和遗传算法进行了概述,提出了一种改进型遗传算法的关联规则提取算法。最后结合实例给出了用遗传算法进行关联规则的挖掘方法。 相似文献
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基于免疫遗传退火算法的Web关联规则挖掘方法* 总被引:1,自引:0,他引:1
摘要:根据关联规则挖掘的要求与特点,结合免疫算法,遗传算法和模拟退火算法的优点,提出一个基于免疫遗传退火算法的Web关联规则挖掘方法。实验结果表明,与遗传算法和模拟退火算法相比,基于免疫遗传退火算法的关联规则发现在Web挖掘中具有一定的优势。 相似文献
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首先对关联规则的数据挖掘和遗传算法进行了介绍,根据关联规则的要求和特点,结合遗传算法的思想。提出了一种基于遗传算法的关联规则挖掘算法,并给出一简单实例,说明本文方法的有效性。 相似文献
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针对在数据挖掘应用中关联规则挖掘的问题,给出一种基于混合遗传克隆算法的关联规则挖掘方法,该算法将遗传算法和克隆算法优点相结合,通过克隆操作来产生一组新的个体,独立地对所产生的各个体进行变异,交叉操作,同时采用自适应方式动态选取交叉和变异概率,有效地克服了遗传算法容易陷入局部最优的缺点,从而求得问题的最优解。实验结果表明,该方法能高效地解决关联规则挖掘问题。 相似文献
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The use of machine learning techniques to automatically analyse data for information is becoming increasingly widespread.
In this paper we primarily examine the use of Genetic Programming and a Genetic Algorithm to pre-process data before it is
classified using the C4.5 decision tree learning algorithm. Genetic Programming is used to construct new features from those
available in the data, a potentially significant process for data mining since it gives consideration to hidden relationships
between features. A Genetic Algorithm is used to determine which such features are the most predictive. Using ten well-known
datasets we show that our approach, in comparison to C4.5 alone, provides marked improvement in a number of cases. We then
examine its use with other well-known machine learning techniques. 相似文献
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基于遗传神经网络的数据清洗方法 总被引:5,自引:0,他引:5
现实世界中的数据常常是有噪声、不完全和不一致的,数据清洗能够帮助改善数据的质量,进而帮助提高数据挖掘的有效性和准确性。该文提出了一种基于遗传神经网络的数据清洗模型,它充分利用了神经网络的非线性映射和遗传算法的全局优化特性。实验证明,这种方法的可行性、有效性及处理精度都比较高。 相似文献
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基于增量式遗传算法的分类规则挖掘 总被引:12,自引:1,他引:11
分类知识发现是数据挖掘的一项重要任务,目前研究各种高性能和高可扩展性的分类算法是数据挖掘面临的主要问题之一。将遗传算法与分类规则挖掘问题相结合,提出了一种基于遗传算法的增量式的分类规则挖掘方法,并通过实例证明了该方法的有效性。此外,还提出了一种分类规则约简方法,使挖掘的结果更简洁、更易理解。 相似文献
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根据遗传算法在较小的可行区域内一般有较好的求解结果这一事实,提出了一种混合算法。该算法先利用区间算法求解全局优化问题来得到包含所有最优解的小区间,随后运用遗传算法进行后续过程。算法能够有效缩小一个较大的可行区域空间,提供高适应值的初始种群,求出多峰值问题的全部最优解,提高算法的求解精度同时避免陷入局部最优。最后数值实验说明了算法的有效性。 相似文献
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函数优化是遗传算法的经典应用领域,也是对遗传算法进行性能评价的常用算例。由此,该文首先对遗传算法的基本原理和定义,以及其工具箱作了简介,最后结合实例,简述了遗传算法及其工具箱在函数优化问题中的应用。 相似文献