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一种基于约束的关联规则挖掘算法 总被引:1,自引:1,他引:0
基于约束的关联规则挖掘是一种重要的关联挖掘,能按照用户给出的条件来实行有针对性的挖掘。大多数此类算法仅处理具有一种约束的挖掘,因而其应用受到一定程度的限制。提出一种新的基于约束的关联规则挖掘算法MCAL,它同时处理两种类型的约束:非单调性约束和单调性约束。算法包括3个步骤:第一步,挖掘当前数据集的频繁1项集;第二,应用约束的性质和有效剪枝策略来寻找约束点,同时生成频繁项的条件数据库;最后,递归地应用前面两步寻找条件数据库中频繁项的约束点,以生成满足约束的全部频繁项集。通过实验对比,无论从运行时间还是可扩展性来说,本算法均达到较好的效果。 相似文献
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分析了现有关联规则挖掘所潜在的问题,给出了约束关联查询的定义和基于神经网络规范约束集的构建;在此基础上,提出了基于神经网络规范约束的关联规则挖掘解决方案(CARMRNN),并给出了其体系框图和实现算法。 相似文献
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基于日历约束的时序关联规则挖掘由于其实用性,越来越受到研究者的关注。由于现实中用户很难对时间模式进行精确描述,因此基于模糊日历的时序关联规则挖掘更有现实意义。借助模糊概念和模糊运算,对时间区间的描述很容易实现。对于用户指定的日历模式,不同的时间区间可根据它们的隶属度具有不同的权重。在模糊日历代数的基础上,结合增量挖掘和累进计数的思想,本文提出了一种基于模糊日历约束的关联规则挖掘方法,理论分析和实验结果均表明,该算法是高效可行的。 相似文献
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普通的关联规则是事物与事物单纯的关联形式,没有考虑事物之间的约束。基于约束项新关联规则的考虑,满足了现实生活中的一些需求。本文提出了基于约束项的关联规则挖掘思想,建立新的关联规则挖掘模型。本文中,定义了约束项的形式,建立新的关联规则模型时,针对约束项的约束值的自动概化,对自动概化算法做了相关一些修正。 相似文献
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在挖掘空间拓扑关联规则时,由于现有挖掘算法不能够提取满足用户特定需求的空间拓扑关联规则,若使用传统约束性关联规则挖掘算法,则存在大量的重复计算和冗余候选项;提出一种面向用户的空间拓扑关联规则挖掘算法,其适合在多空间关系模式下,挖掘满足用户特定需求的拓扑关联。该算法通过拓扑关系编码法将空间关系事务转换成整数,用非目标自由空间对象类的集合序列数值递增的方法,索引构建候选频繁项,并用布尔运算计算支持数。在挖掘满足用户特定需求的空间拓扑关联规则时,该算法是快速而有效的。 相似文献
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针对现有挖掘算法不能快速地提取空间拓扑关联,提出一种空间拓扑关联的双向挖掘算法,其适合在海量空间数据中挖掘空间拓扑关联规则;该算法用二进制数表示空间拓扑元,并用其位运算,按自顶向下和自底向上两种方式计算产生候选频繁项,实现双向搜索空间拓扑关联规则;算法在计算支持数时还用数字式空间事务的特性减少被扫描的事务数,达到提高挖掘效率的目的。实验结果表明在空间数据中挖掘空间拓扑关联规则时,该算法比现有算法更快速更有效。 相似文献
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数据挖掘是从数据库中发现潜在有用知识或者感兴趣模式的过程。在数据挖掘领域中主要集中于单一支持度下的关联规则挖掘,在事务数据库中发现项目之间的关联性,而在实际应用中,项目可以有不同的最小支持度,不同的项目可能具有不同的标准去判断其重要性,因此提出一个在最大值支持度约束下,发现有用的模糊关联规则挖掘算法,在该约束下,利用逐层搜索的迭代方法发现频繁项目集,通过实例证明了该挖掘算法是易于理解和有意义的,具有很好的效率。 相似文献
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随着网络技术的飞速发展,SVG成为矢量图形发布的新一代标准,越来越多的SVG文档涌现出来。SVG文档中隐藏着大量有趣的空间信息,因而如何从SVG文档中发现有趣的空间信息成为数据挖掘领域中值得研究的问题。讨论空间关联规则的挖掘,采用多维多层交叉关联规则挖掘技术,综合利用SVG文档中的空间信息和非空间信息进行挖掘,可以较好地从SVG文档中挖掘隐藏的空间关联规则。 相似文献
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随着网络技术的飞速发展,SVG成为矢量图形发布的新一代标准,越来越多的SVG文档涌现出来。SVG文档中隐藏着大量有趣的空间信息,因而如何从SVG文档中发现有趣的空间信息成为数据挖掘领域中值得研究的问题。讨论空间关联规则的挖掘,采用多维多层交叉关联规则挖掘技术,综合利用SVG文档中的空间信息和非空间信息进行挖掘,可以较好地从SVG文档中挖掘隐藏的空间关联规则。 相似文献
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针对空间关联规则挖掘算法的冗余计算问题,提出一种基于序号索引的空间关联规则挖掘算法。该算法适用于挖掘单层横向空间的关联规则,在自底向上和自顶向下的搜索过程中,用定序操作产生序号索引,通过序号索引在双向挖掘过程中修剪重复候选项和删除冗余计算,以提高算法效率。实验结果证明该算法比现有的算法更快速有效。 相似文献
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由于空间数据的多尺度性,在多尺度的空间数据中也存在概念层次关系。文中根据从小尺度的空间关联规则推导大尺度空间关联规则的思想,提出了一种点对象在多尺度的空间数据中生成概念层次关系的算法。实验表明,算法是有效的。 相似文献
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基于动态剪枝的关联规则挖掘算法 总被引:13,自引:0,他引:13
介绍了目前关联规则挖掘的研究工作 .分两个部分提出了基于动态剪枝的关联规则发现方法 .讨论了如何实施动态剪枝 ,给出了一个基于三元组结构的树式存储结构 ,在此基础上描述了交易数据库中知识发现算法 .并将提出的方法与关联规则挖掘中具有里程碑意义的 Apriori算法进行了对比分析 ,给出了相应的分析结果 ,实验表明该方法能有效地从数据集中发现关联规则 相似文献
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A priori算法是经典的关联规则挖掘算法,它利用逐层搜索的迭代方法完成频繁模式的挖掘工作,反复进行连接剪枝操作,思路简单易操作,但也伴随着产生庞大候选集,多次扫描数据库产生巨大I/O开销的问题,提出一种改进算法:基于矩阵的关联规则挖掘算法,同A priori算法比较,该算法只需扫描一遍数据库,就可直接查找k-频繁项集,尤其是当频繁项集较高的时候,该算法具有更高的执行效率,在大数据量的情况下更具有可行性。 相似文献
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一种基于遗传算法的关联规则挖掘方法 总被引:3,自引:0,他引:3
彭建 《计算技术与自动化》2005,24(2):75-77
根据关联规则挖掘的要求与特点,结合遗传算法的思想,提出了一个基于遗传算法的关联规则挖掘方法,并通过实例分析,说明是一种具有实用价值的方法。 相似文献