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相似文献
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1.
关联规则挖掘技术在Web预取中的应用   总被引:5,自引:2,他引:3  
随着WWW上信息的爆炸性的增长,在如此大量的数据中发现有用的信息变得困难。因此,采用数据挖掘技术从WWW上提取出有价值的知识,提高WWW的服务效率,是具有十分重要的现实意义和广泛的应用前景。本文提出了一种利用关联规则解决网络拥塞问题的方法,即通过对服务器上的日志进行挖掘,得到用户访问序列的关联规则.根据这些规则和用户目前访问网页,把用户后继最有可能访问的网页预先发送给用户,来提高用户浏览速度。  相似文献   

2.
3.
关联规则的挖掘   总被引:5,自引:0,他引:5  
数据挖掘是在数据库中对数据进行一定的处理 ,获得其中隐含的 ,事先未知的 ,却又可能极为有用的信息。介绍了数据挖掘的概念和技术 ,应用Apriori算法进行关联规则的挖掘 ,应用于实例中 ,取得了良好的结果。  相似文献   

4.
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   

5.
关联规则挖掘在通信产品交叉价值研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
周菲  葛世伦 《通信技术》2009,42(2):330-332
本文的目的在于提供一种计算通信产品交叉销售价值的计量模型,该模型采用的方法是关联规则挖掘,计算出目标通信产品与其它通信产品之间的关联支持度与置信度,进而计算其交叉销售价值。文章以手机报为例,计算出手机报的交叉销售价值,可以发现,交叉收入价值远远大于产品业务的会计价值。通过对计算通信产品的交叉销售价值,为运营商优化产品组合,营销策划等问题提供了更加充分全面的决策依据。  相似文献   

6.
关联规则挖掘算法   总被引:16,自引:3,他引:13  
关联规则挖掘是数据挖掘和知识发现中的一个重要问题.自提出以来得到了广泛的研究。目前关联规则挖掘算法可以分为广度优先算法和深度优先算法两大类,每类都有经典高效的算法提出。但是.这些算法大都是从其自身的角度来描述的,缺乏系统的分类和比较。文章从关联规则挖掘的形式化定义出发,给出频集挖掘的解空间,对两大类算法中的几种经典算法进行了概述,并分析了它们的优缺点。  相似文献   

7.
关联规则挖掘与分类规则挖掘的区别和联系   总被引:1,自引:0,他引:1  
彭慧伶  刘发升 《电子工程师》2006,32(7):52-54,79
关联规则挖掘与分类规则挖掘是数据挖掘领域中的重要技术。文中首先简要介绍了关联规则挖掘和分类规则挖掘的基本知识,主要从挖掘目的、发现规则算法的方法及算法的设计思想等几个方面进行比较,最后介绍了它们之间的联系。  相似文献   

8.
目的:用关联分析的方法研究药物治疗肝硬化的效果,探讨其用药的相关性,为临床用药提供参考,同时也为药品审计提供依据。方法:利用某"三甲"医院肝硬化药物治疗的数据,按照药物效果分类,统计其使用频次,用聚类的方法找出使用频次较高药物进行汇总,选用关联规则挖掘中的Apriori算法进行分析。结果:数据分析矩阵和Apriori算法建模所得出的结果一致。结论:通过数据挖掘的方法发现药物治疗肝硬化的效果和规律,分析结果可以作为进一步调整合理用药范围的依据。  相似文献   

9.
数据挖掘作为一种信息资源开发和数据处理的新技术,被广泛应用在各个领域,本文介绍了数据挖掘中的关联规则定义及其核心算法Apriori的思想,利用关联规则挖掘对高校图书馆的借阅流通数据进行了相关分析,并对高校图书馆的馆藏优化建设提出了科学的建议。  相似文献   

10.
浅谈关联规则挖掘   总被引:3,自引:0,他引:3  
姚俊 《信息技术》2005,29(6):85-87
首先扼要地介绍了当前关联规则挖掘的研究情况和一些典型关联规则挖掘算法,并分析了传统关联规则挖掘算法的不足。与此同时,介绍了几种优化算法,进而指出关联规则的价值衡量方法。最后,展望了关联规则挖掘技术的未来研究方向。  相似文献   

11.
频繁项集挖掘是关联规则挖掘中至关重要的一步。对于稠密数据集的频繁项集挖掘,传统的挖掘算法往往产生大量无用的中间结果,造成内存利用率的极大浪费,尤其是在支持度较低的情况下。Diffsets算法通过引入"差集"的概念,在一定程度上解决了挖掘过程中产生的大量中间结果与内存容量之间的矛盾。改进型Diffsets算法是在原算法的基础上,在差集运算过程中根据差集中所包含的事务标识个数进行递减排序,进一步减少了挖掘过程中产生的中间结果数量。分析与实例表明,改进后的算法在执行过程中将占用更少的内存空间,加快了算法的收敛速度。  相似文献   

12.
提出了一种基于关联规则二进制数组密集树的数据挖掘算法——BSC-tree算法,该算法将传统的交易数据库简化成二进制序列;其次在此基础上构造出BSC-trees,作为数据挖掘的准备条件,并由此求出BSC-trees的所有路径码,进而通过BSC-trees路径码间的逻辑与运算,他一次只需扫描整个数据库就能够快速地求出所有的关联规则。并将该算法用于交通事故历史数据的挖掘,他能够提取隐含在交通事故中未知的有用信息,为分析交通事故中各种诱因提供辅助性的决策。试验结果表明该算法优于其他算法。  相似文献   

13.
基于候选项集个数上阶的增量式关联规则更新算法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
提出了一种有效的增量式关联规则挖掘算法IAR,算法的特点在于:提出并采用了基于候选项集个数上阶的选择扫描数据库的机制,可有效减少数据库的扫描次数;算法是一种通用的增量式算法,提出了最小支持度和数据库均改变时,增量式挖掘中的重要性质,从而可充分利用上一次挖掘的结果,有效减少候选项集的数目.并且提出了基于组合数学和项集等价类理论的计算候选项集个数的上阶的方法.通过大量的数据实验,表明算法的效率比已有的算法有了很大提高.  相似文献   

14.
随着信息化建设和应用进程的加快,超市的数据库中积聚了大量的销售信息,本文介绍了数据挖掘中的关联规则在超市数据分析中的应用,帮助企业的决策者根据发展形势的变化及历史数据做出正确的决策。  相似文献   

15.
讨论了一个关于布尔关联规则挖掘的不产生候选项集的挖掘算法 ,做了一些提高算法性能的改进 ,并对其性能进行了测试。  相似文献   

16.
遗传算法在Web关联挖掘中的应用研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
关联规则是描述Web用户行为特征的重要依据。传统的基于统计学的Web关联规则挖掘算法注重对现有数据的分析,不能针对Web关联挖掘的特点提供有效的预测手段和优化反馈措施。文章提出一种基于遗传算法的Web关联挖掘算法体系,实验证明它能弥补传统Web关联挖掘算法的不足,为Web关联挖掘提供了一种新的思路。  相似文献   

17.
关联规则在电子商务推荐系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王江伟  郭民 《现代电子技术》2011,34(19):179-182
以数据挖掘中的关联规则为基础,深入研究了基于关联规则的个性化推荐技术在电子商务中的应用,提出了电子商务推荐系统的体系结构,并对系统涉及到的关键技术进行了详细的描述.系统采用FP-Growth算法进行关联规则的挖掘,紧紧结合了数据库技术的优势,对当前电子商务系统中大量复杂的数据具有很好的适应性.  相似文献   

18.
具有语义最小支持度的关联规则挖掘方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
现有的关联规则挖掘方法中,大多采用单一的最小支持度.实际上,应该根据数据的特点设置不同的最小支持度.文中针对这一问题,将语义信息引入关联规则挖掘之中,提出了具有语义最小支持度的关联规则挖掘方法.该方法首先计算项目之间的语义相关度,然后根据候选集的语义相关度对候选集合进行过滤,最后根据候选集的语义相关度,确定其语义最小支持度.实验表明:具有语义最小支持度的关联规则挖掘方法比传统的关联规则挖掘方法能够更好地实现关联规则的挖掘.  相似文献   

19.
电信网络中各种频繁告警事件的发生通常具有一定的时序关系,据此提出了一种具有时序特征的告警关联挖掘算法。该方法解决了以往算法中无法发现告警序列之间时序关系的问题。其核心思想是在建立FP-tree时加入告警的时间特征,然后对FP-tree进行挖掘。实验证明,该算法能够快速、准确地从海量数据中挖掘出具有时序特征地关联规则。  相似文献   

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