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基于粗糙集的关联规则挖掘方法
引用本文:贺超波,陈启买.基于粗糙集的关联规则挖掘方法[J].计算机应用,2010,30(1):25-28.
作者姓名:贺超波  陈启买
作者单位:1. 仲恺农业工程学院2. 华南师范大学计算机学院
基金项目:广东省科技计划项目(2009B010800036);;仲恺农业工程学院自然科学基金资助项目(G3091813)
摘    要:对粗糙集进行了相关研究,并提出一种以粗糙集理论为基础的关联规则挖掘方法,该方法首先利用粗糙集的特征属性约简算法进行属性约简,然后在构建约简决策表的基础上应用改进的Apriori算法进行关联规则挖掘。该方法的优势在于消除了不重要的属性,减少了属性数目和候选项集数量,同时只需一次扫描决策表就可产生决策规则。应用实例及实验结果分析表明该方法是一种有效而且快速的关联规则挖掘方法。

关 键 词:数据挖掘    关联规则    粗糙集    Apriori
收稿时间:2009-07-18
修稿时间:2009-09-03

Approach for mining association rules based on rough set
HE Chao-bo,CHEN Qi-mai.Approach for mining association rules based on rough set[J].journal of Computer Applications,2010,30(1):25-28.
Authors:HE Chao-bo  CHEN Qi-mai
Abstract:In this paper a novel approach for mining association rules based on rough set theory was presented.It firstly used the rough set's feature attributes reduction algorithm to reduce attributes,and then applied the improved Apriori algorithm to mine association rules based on the reduction decision table.The advantages of this method were that it reduced the number of the attributes by reducing the unimportant attributes,also reduced the number of candidate item sets and could produce the association rules by...
Keywords:data mining  association rule  rough set  discernable matrix  Apriori algorithm  
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