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1.
温蕴 《数字社区&智能家居》2005,(1):89-92
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.将传统的数据挖掘与Web结合进行Web挖掘,已成为数据挖掘的一个重要和繁荣的子领域。本文在研究Web挖掘关联规则的基础上,提出了一种采用关联规则的方法解决网络拥塞问题。 相似文献
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隐私保护的数据挖掘近年来已经为数据挖掘的研究热点,Web网站的服务器日志保存了用户访问页面的信息,如果不加以保护会导致用户隐私数据的泄漏。针对这个问题,讨论了在Web数据挖掘中用户行为的隐私保护问题,进而提出一种将Web服务器日志信息转换成关系数据表的方法,并通过随机化回答方法产生干扰数据表项中信息,再以此为基础,提供给数据使用者进行频繁项集以及强关联规则的发现算法,从而得到真实保密的网上购物篮商品间的关联规则。经实验证明,提出的Web使用挖掘中的隐私保护关联规则挖掘算法隐私性较好,具有一定的适用性。 相似文献
3.
数据挖掘技术能使我们从模糊的、不完全的、随机的、大量的数据中,提取潜在的有用的信息和知识。经过20几年的发展,数据挖掘已取得了巨大成就。Web挖掘是数据挖掘技术的一个重要分支,它是随着人工智能技术、数据库技术和网络技术的发展而提出来的。本文针对Web日志挖掘的特性,对关联规则的挖掘算法进行深入的研究,系统地探讨了关联规则挖掘算法在Web日志挖掘的应用。利用优化Apriori算法,使之更具有效率。 相似文献
4.
语义Web环境下的关联规则挖掘是数据挖掘领域新的研究热点.本文针对SWRL数据集的特征,建立新的数据挖掘形式背景,将FCA用于关系型关联规则的挖掘,提出了基于搜索空间分割的关联规则挖掘方法.采用FCA作为频繁模式的压缩表示方式,从生成的闭查询导出的关联规则,可有效控制冗余规则的产生.将搜索空间进行划分可减小问题的规模,充分利用已有的挖掘过程的中间结果所提供的信息,减少了计算量.由于采用了分而治之的策略,本文的方法易于扩展到对海量语义Web数据的并行处理. 相似文献
5.
《计算机应用与软件》2019,(12)
对于经典的关联规则数据挖掘算法,其采用的重复性事务分析策略会导致频繁项集在计算中存在一定的不确定性,从而不利于算法的精简和优化。为此提出一种基于兴趣度度量函数的Web服务多类数据挖掘算法。采取差异概率兴趣度量规则对关联规则算法中的时序事务进行估计和权重的预测;基于Web服务用户兴趣度进行约束条件设计,实现数据挖掘关联规则的精简;基于支持度函数和期望函数进行事务项集的提取,结合事务项集的置信度对其规则进行导出。选取经典的Web服务UCI Web测试集作为实验对象进行算法的性能验证,结果显示该算法可有效提升数据挖掘算法的性能,对于降低用户Web访问复杂性具有非常好的效果。 相似文献
6.
常规Web日志异常数据挖掘模型使用Rough Sets粗集理论挖掘异常日志隐含信息,易受异常数据集的近似分类作用影响,导致挖掘相似度偏低,为此设计基于关联规则的Web日志异常数据挖掘模型。实验结果表明,与对比模型相比,该模型的挖掘相似度较高,性能良好,能够优化Web日志推荐效果。 相似文献
7.
从Web信息领域分析入手,利用数据挖掘技术,提出并实现了一种基于Web信息领域的知识库的框架模型,它的核心内容是利用虚拟数据库以及人工智能技术从Web上挖掘有用的信息,经过定性归纳、关联规则分析等加工处理,使信息上升为"知识",成为对人类有用的指导人类活动的决策支持系统. 相似文献
8.
基于Web信息领域的知识库模型的研究与设计 总被引:2,自引:0,他引:2
从Web信息领域分析入手.利用数据挖掘技术,提出并实现了一种基于Web信息领域的知识库的框架模型,它的核心内容是利用虚拟数据库以及人工智能技术从Web上挖掘有用的信息,经过定性归纳、关联规则分析等加工处理,使信息上升为“知识”,成为对人类有用的指导人类活动的决策支持系统。 相似文献
9.
池云 《电脑编程技巧与维护》2017,(21)
随着数据库信息技术的快速发展,数据挖掘技术也得到了快速的发展和应用.数据挖掘技术是在海量的信息中找出有价值的信息的一种技术,在数据挖掘技术中关联规则算法是重要的研究对象.对数据挖掘技术研究现状进行了分析,对数据挖掘技术的特点及应用进行了研究,结合关联规则算法的具体应用特点,对基于关联规则算法的数据挖掘技术进行了分析与研究. 相似文献
10.
随着数据挖掘技术的不断发展,Web挖掘技术已经在社会上得到了广泛运用,但将此技术运用到高校德育管理决策中还比较少.基于远程教育技术和传统的德育管理手段,运用Web挖掘技术动态追踪学生历程信息,利用关联规则算法,提出高校德育管理决策系统的结构模型及其解决方案. 相似文献
11.
介绍一个基于关联规则数据挖掘Web日志分析的实现方法,提出通过对Apriori算法的改进,提高其挖掘效率,根据其结果,达到理解用户行为和改善Web结构的目的. 相似文献
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13.
企业的Web日志中蕴藏着丰富的信息.首先从企业绩效的角度出发,提出以企业营运能力的绩效评价为目标的Web被访信息的空间存储模型,模型中存储了访问时间序列、访问轨迹和评价指标等信息;然后将绩效评价体系的理论、基于Web的信息技术、数据挖掘技术集成,利用关联规则挖掘算法实现对因特网内的大范围Web日志的内容分析和主题挖掘,建立了基于Web挖掘的企业绩效方法.该模型为企业进行绩效评价提供了一种新思路. 相似文献
14.
基于遗传算法的数据挖掘技术在图书馆中的应用研究 总被引:1,自引:1,他引:0
图书馆作为信息的传统提供者,在长期的服务过程中积累了丰富的数据信息资源。将先进的数据挖掘技术引入图书馆行业,可以从现有数据资源中发掘有价值的信息,从而更好地优化馆藏、满足读者的需求和为图书管理人员提供决策支持。本文首先介绍数据挖掘和关联规则挖掘的概念,接着将遗传算法应用于关联规则挖掘中,最后通过实例挖掘图书馆读者和图书之间的关联规则。 相似文献
15.
数据挖掘中关联规则的应用,本文介绍了数据关联规则的基本概念,利用关联规则从学生成绩,毕业学校,兴趣爱好等信息中提取有用信息作为信息学奥赛学员选取的依据。 相似文献
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基于数据挖掘的个性化网页推送服务模式研究 总被引:1,自引:1,他引:0
周文鹏 《计算机与数字工程》2010,38(8):58-61
为满足用户及时获取个性化信息的需求,利用数据挖掘中的聚类分析方法对Web日志数据进行聚类,对网站已有用户的访问行为进行划分,得出各类别用户网页推送的数据集;采用关联规则方法提取聚类结果中各个簇的访问规则,完成个性化页面推送服务。结果表明该模式能够实现网站个性化页面推送的功能。 相似文献
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关联规则是数据挖掘的主要的技术之一,本文阐述了图书馆个性化信息推送服务以及关联规则数据挖掘技术,介绍了基于Apriori关联算法在图书馆读者借阅历史数据分析中的应用,论述了关联挖掘分析结果对图书馆推送服务的积极作用。指出了在使用关联规则中可能会存在的若干问题,并对相关问题提出了一些解决方法。 相似文献
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Web日志挖掘是Web数据挖掘的一个重要研究领域。Web日志挖掘通过发现Web日志中用户的访问规律和模式,可以提取出其中潜在的规律和信息,人们对这个领域的研究也日益重视。然而,传统的基于关联规则的Web日志挖掘算法都是基于所有关联规则的。这种方式往往挖掘产生大量的候选规则,而且存在大量冗余的规则。提出了一种新的无冗余的Web日志挖掘算法,该算法通过引入频繁闭项集合最小关联规则的概念,从而解决了以往基于所有关联规则挖掘算法中出现的上述问题。 相似文献
20.
数据挖掘作为一种系统地检查和理解大量数据的工具,能有效地帮助房地产企业从不断积累与更新的数据中提取有价值的信息。从数据挖掘在房地产行业中的市场研究价值入手,介绍了微软BI架构及SQL2005的新特性。分析了数据挖掘在房地产市场研究尤其是客户信息中的应用,使用基于兴趣度的关联规则分析方法,建立一套基于客户分类的关联规则。 相似文献