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多概念层次上基于赋范划分距离的分类算法
引用本文:许骏,柳泉波. 多概念层次上基于赋范划分距离的分类算法[J]. 计算机工程, 2001, 27(7): 67-68,117
作者姓名:许骏  柳泉波
作者单位:北京师范大学现代教育技术研究所,
摘    要:应用知识发现理论与方法从大型考生信息数据库中提取隐含的、前所未知的、对决策有潜在价值的知识和规则,是当前计算机教育应用的新课题。根据网上远程考试与评价系统的特点,讨论了挖掘的目标规则类型及其挖掘算法。针对ID3算法的不足,提出了一种新的分类算法-多概念层次上基于赋范划分距离的分类算法,简要介绍了XML在知识发现过程中的应用。

关 键 词:知识发现 数据挖掘 赋范划分距离 分类算法 数据库 远程考试系统 Internet
文章编号:1000-3428(2001)07-0067-02

Classify Algorithm Based on Normal Partition Distance at Multiple Concept Levels
XU Jun,LIU Quanbo. Classify Algorithm Based on Normal Partition Distance at Multiple Concept Levels[J]. Computer Engineering, 2001, 27(7): 67-68,117
Authors:XU Jun  LIU Quanbo
Abstract:Application of KDD technology to extract implicit,previously unknown,and potentially useful rules from very large databases withexaminees' information is a new task in the computer eductional application category.Based on the characteristics of distance test and evaluation system,we first discuss the result rules' kinds and relative mining algorithms.Then a new classify algorithm based on normal partition distance at multiple concept levels is addressed to overcome ID3's shortcoming.Finally application of XML in the complete process of KDD is briefly introduced.
Keywords:KDD  Data mining  XML  Induction learning  Normal partition distance  Classify algorithm  
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