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1.
一种改进的动态遗传Apriori挖掘算法 总被引:2,自引:0,他引:2
在经典关联规则算法Apriori的基础上,提出了一种改进的动态遗传Apriori挖掘算法。通过动态遗传Apriori挖掘算法对学生成绩管理数据库中的课程进行分析,找出各课程之间的隐藏关系,得到一些合理、可靠的课程关联规则,从而根据这些规则进行课程的合理设置。实验结果表明,该算法能高效地解决数据挖掘问题。 相似文献
2.
基于FP_growth算法的课程相关性的关联规则研究 总被引:1,自引:0,他引:1
邹竞 《计算机与数字工程》2009,37(6):39-43
文章探讨了高校专业课程间的相关性问题,通过对数据挖掘中的关联规则挖掘进行研究,将关联规则挖掘应用于高校教务管理数据库,针对学生的成绩数据进行预处理,并利用FP_growth算法较快地挖掘出隐藏在成绩数据之后课程关联性规则,从而得到了一些合理、可靠的课程相关性规则,为高校的专业课程设置和学生选课提供决策依据。 相似文献
3.
关联规则是数据挖掘的主要技术之一,是描述数据库中一组数据项之间的某种潜在关系的规则.以学生CET4成绩数据为研究对象,运用关联规则挖掘算法Apriori算法,找出学生CET4成绩中听力、阅读、写作、综合测试四部分成绩之间的关系,以及这四部分成绩与总分之间的关系. 相似文献
4.
关联规则是数据挖掘的重要的组成部分之一。利用关联规则的Apriori算法,以学生成绩数据库为研究对象,挖掘课程之间的良好关系,为教学管理部门设置安排课程提供理论指导。 相似文献
5.
针对现阶段高校教学数据库中积累的成绩数据量大,而教育者从中获取的信息少的现状。为此,结合关联规则算法挖掘频繁项目集的特点,利用改进的Apriori算法对学生成绩数据进行分析处理,找出数据中隐藏的课程关联规则,将这些规则用于学生成绩预警,及时找出可能出现不及格的课程,对部分学生给出警告,加强学习监督。实验结果表明,改进的Apriori算法的效率明显优于改进前,得出的关联规则可以作为学生成绩的预警因子。 相似文献
6.
快速关联规则挖掘算法研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文在分析FP-growth关联规则挖掘算法的基础上,提出了一种称之为MFP的算法,给出了算法的工作原理。MFP算法能在一次扫描事务数据库过程中,把该数据库转换成MFP树,然后对MFP树进行关联规则挖掘。 相似文献
7.
在支持度不变的情况下,如何从已更新的数据库中高效的挖掘关联规则?本文在分析了已有的诸关联规则挖掘与更新算法的基础上,提出了一种新关联规则更新算法,该算法仅需扫描数据库一次,即可得到关联规则,从而使算法的效率得到提高。 相似文献
8.
数据挖掘技术在高校招生工作中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要介绍了数据挖掘技术的概念、挖掘过程及关联规则算法。按照数据挖掘的过程探讨了关联规则在高校招生工作方面的应用。利用关联规则对高校学生入学信息及在校期间的成绩等数据库进行挖掘,可寻找出学生入学时诸因素与大学培养结果之间的关联关系,从而为高校招生决策者提供科学依据。 相似文献
9.
张贵元 《电脑编程技巧与维护》2016,(9):60-61
在信息化和数字化大环境下,针对学校大量学生信息和学生成绩数据的管理和应用,基于数据挖掘技术中关联规则的算法做了陈述,通过对Apriori算法和FP-growth算法进行分析对比,阐述了FP-growth算法的优势,采用FP-growth算法对不及格学生成绩数据进行预处理和关联挖掘,得出了数学科目的关联拓扑图,以拓扑图分析了数学与其他科目的关联,对于学校的教务管理有一定的预警作用. 相似文献
10.
布尔型关联规则挖掘算法研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在分析FP_growth关联规则挖掘算法的基础上,提出了一种MFP的算法,给出了算法的工作原理。MFP算法能在一次扫描事务数据库过程中,把该数据库转换成MFP树,然后对MFP树进行关联规则挖掘。MFP算法比FP_growth算法减少一次对事务数据的扫描,因此具有较高的时间效率。 相似文献