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关联规则的挖掘是一个重要的数据挖掘问题,目前的算法主要是研究基于支持-信任框架理论的关联规则挖掘,但是基于支持-信任框架理论的关联规则只适用于交易类型的数据库,然而现实的数据库中有许多连续数据,经典的关联规则就不适用了。该文介绍一种对连续数据集进行预处理过程,即对数据库中的数据项进行距离划分,并给出基于聚类方法的算法设计思想。 相似文献
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经常性周期关联规则的研究 总被引:2,自引:1,他引:2
近年来,数据挖掘问题引起了人工智能、数据库、统计学等各方面的专家的广泛兴趣,文首先提出了关联规则的发现,随后如文等进行了广泛的研究,但以上的工作都是将数据库看成是一个整体,没有考虑时间段的问题。本文考虑了发现经常性周期关联规则的问题。假如在一系列有一定周期间隔的时间单元内,一条关联规则的发生次数(即支持度和信度同时超过指定值的次数)达到用户指定的比率(最小经常性信度),就称此规则是一条“经常性周期关联规则”。本文提出了发现这种规则的多种不同方法并通过实验比较了它们的性能。相信这些技术将有助于确认销售趋势与用户需求。下面首先给出了经常性周期关联规则的数学定义,然后考虑直接扩展已有的关联规则发现算法来解决这个问题。 相似文献
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摘要:数据网格是在计算网格的基础上发展起来的网格技术,具有资源共享、协同工作、虚拟组织以及对分布式数据库群进行处理和分析的特点,在知识发现领域具有重要的研究价值。因此,本文提出了一种基于数据网格进行知识关联规则挖掘的方法。该方法采用数据网格树对动态数据网格进行全局控制和管理,采用挖掘作业命令的形式触发域挖掘作业,采用素数存储的方法进行了关联规则挖掘。通过仿真实验表明该挖掘方法在数据库群和数据网格关联规则挖掘方面具有优势。 相似文献
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图象数据关联规则挖掘 总被引:6,自引:0,他引:6
本文在介绍了多媒体数据挖掘基本思想和图象数据主要特征基础之上,对图象数据关联规则挖掘进行了讨论。首先对关联规则挖掘有关问题加以描述和分析,针对图象数据,定义了新的关联规则及其有关概念,并给出考虑项数量的原子特征和空间关系关联规则挖掘算法MaxOccur和MAR-Spatial,解决了不考虑项的重复所导致的信息丢失问题。 相似文献
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分布式关联规则挖掘中的聚类分区算法 总被引:1,自引:0,他引:1
在分布式关联规则挖掘中首先需要解决分布武环境下的聚类分区问题,该文基于CURE的工作原理,提出了D-CURE算法。实验证明,D-CURE算法可以很好地解决分布式环境下聚类分区问题。 相似文献
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随着图像获取和图像存储技术的迅猛发展,能够方便得到大量的图像数据。为了能充分从这些图像数据中分析并提取有用信息,研究了数据挖掘中的新型领域——图像数据挖掘技术。主要介绍了数据挖掘、图像数据挖掘及关联规则在图像数据挖掘中的应用。 相似文献
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关联规则发现中的聚类方法 总被引:2,自引:0,他引:2
算法MARC(Mining Association Rules using Clustering)将聚类技术应用到关联规则的发现上,MARC利用聚类技术压缩交易数据库,从而减少开采算法需要处理的数据量以提高开采效率,同时算法提出了聚类汇总转换的概念用以减轻压缩数据带来的信息丢失.在几个实际数据集上的实验表明该算法可以达到高精度和高性能. 相似文献
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提出了一种新的基于模糊概念的量化关联规则挖掘方法,该方法利用在量化属性域上定义的一组模糊概念表示属性间的关联关系,克服了传统的离散分区法的不足,使得规则的表示自然,简明,有利于专家理解,同时,给出了挖掘算法。 相似文献
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基于关联规则的数据挖掘技术的快速算法 总被引:11,自引:1,他引:11
提出了一种改进的Apriori算法的数据挖掘模式,探讨了对其中的生成候选频繁项目集、生成强关联规则等几个关健步骤运用标准SQL语言的算法实现。 相似文献
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基于频繁模式树的普遍化关联规则挖掘 总被引:2,自引:1,他引:2
提出了基于频繁模式树的普遍化关联规则挖掘算法 MGAR- FP,充分利用频繁模式树的性质 ,避免大量候选模式的生成和频繁模式匹配 ,提高了挖掘的效率和速度 .实验表明 ,算法是有效的 ,比传统的普遍化关联规则挖掘算法Cum ulate快 相似文献
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程红霞 《数字社区&智能家居》2007,1(3):593
首先介绍了关联规则的基本概念,然后详细地介绍了Apriori算法,同时也指出了Apriori算法的一些不足。针对这些不足提出了解决方法,描述了几种优化算法。最后对关联规则研究范围进行了拓展。 相似文献
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关联规则挖掘是数据挖掘的一项重要技术,它主要是通过频繁项集挖掘得到关联规则。基于云计算的MapReduce模型的数据挖掘算法可以提高挖掘的效果及性能。 相似文献
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关联规则在空间数据挖掘中的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在智能化、集成化的空间数据应用领域中,空间数据挖掘是一门很重要的技术,而关联规则分析是空间数据挖掘的主要方法之一。文章基于数据挖掘中的关联规则分析方法,提出不同于一般数据挖掘的算法,设定兴趣度量,并通过将项的概念泛化为空间谓词,事务的概念泛化为邻域,关联规则的概念泛化为同位规则,发现多种形式的有效规则,并用逻辑语言或类SQL语言方式描述规则,以使空间数据挖掘趋于规范化和工程化。最后进行了实评。 相似文献