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高置信度关联规则的挖掘 被引量:5
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作者 周贤善 杜友福 +1 位作者 邵世煌 光柱 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第24期151-153,共3页
传统的关联规则和基于效用的关联规则,会忽略一些支持度或效用值不高、置信度(又称可信度)却非常高的规则,这些置信度很高的规则能帮助人们满足规避风险、提高成功率的期望。为挖掘这些低支持度(或效用值)、高置信度的规则,提出了HCARM... 传统的关联规则和基于效用的关联规则,会忽略一些支持度或效用值不高、置信度(又称可信度)却非常高的规则,这些置信度很高的规则能帮助人们满足规避风险、提高成功率的期望。为挖掘这些低支持度(或效用值)、高置信度的规则,提出了HCARM算法。HCARM采用了划分的方法来处理大数据集,利用新的剪枝策略压缩搜索空间。同时,通过设定长度阈值minlen,使HCARM适合长模式挖掘。实验结果表明,该方法对高置信度长模式有效。 展开更多
关键词 关联规则 高置信度 长模式 剪枝策略
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一种基于划分的高效用长项集挖掘算法 被引量:3
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作者 光柱 李克清 +1 位作者 易先军 邵世煌 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第29期11-13,20,共4页
效用(utility)可弥补支持度在表现语义重要性方面的不足。现有的几种基于效用的关联规则挖掘算法都采用了类似Apri-ori自底向上的搜索方法,不适合长模式的挖掘。提出了一种双向搜索高效用项集的模型及一种基于划分的inter-transaction... 效用(utility)可弥补支持度在表现语义重要性方面的不足。现有的几种基于效用的关联规则挖掘算法都采用了类似Apri-ori自底向上的搜索方法,不适合长模式的挖掘。提出了一种双向搜索高效用项集的模型及一种基于划分的inter-transaction算法。inter-transaction利用了长事务相交迅速变短的特性和新的减枝策略,能同时输出项集的效用与支持度。实验表明,该方法对蕴含长模式的高维数据库非常有效。 展开更多
关键词 高效用长项集 交集事务 划分
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基于航拍数据的松材线虫病区域检测 被引量:3
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作者 李丰毅 光柱 陈宪超 《电脑知识与技术》 2018年第10Z期239-241,共3页
对于松树来说,松材线虫的危害是致命的,情况严重时甚至会摧毁松树林原有的生态平衡,给全世界带来非常巨大的损失。日常林场维护工作中,必须严格检测进出林场的树材,保障外来病原体不进入林场。只有针对松材线虫的特点制定防护措施,才能... 对于松树来说,松材线虫的危害是致命的,情况严重时甚至会摧毁松树林原有的生态平衡,给全世界带来非常巨大的损失。日常林场维护工作中,必须严格检测进出林场的树材,保障外来病原体不进入林场。只有针对松材线虫的特点制定防护措施,才能让生态环境的保障最大化。虽然在农林病虫害检测过程中,航空录像和卫星遥感能够获得非常不错的效果,但是依然存在成本较高和精确度不足的缺陷,导致推广应用的效果不理想。现如今,随着直升机技术的发展越趋成熟,其性能也得到了不断地完善和提升,在军用和民用中占据了相当大的份额,主要包含了森林防火、土地利用情况调查、煤矿资源勘测、环境保护等。特别是我国近些年不断爆发的自然灾害,使得其在农林病虫害的遥感监测的研究方面也得到了相应的发展。但是直升机遥感图像监测松材线虫病方面依然处于发展阶段,其中图像信息的采集过程对受虫害侵染的区域的准确识别是最关键的部分。 展开更多
关键词 航拍数据 松材线虫病 区域检测
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不平衡类分布下多分类问题的提升算法 被引量:1
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作者 罗兵 光柱 《长江大学学报(自科版)(上旬)》 CAS 2007年第2期50-54,共5页
模式识别在实际应用中常碰到类分布不平衡的多分类问题,该情形下的分类器性能采用传统的精度指标评价意义不大,需要采用代价指标和ROC曲线分析来评价。传统的分类器对不平衡问题分类性能很差,利用AdaBoost算法在机器学习中对样本权重的... 模式识别在实际应用中常碰到类分布不平衡的多分类问题,该情形下的分类器性能采用传统的精度指标评价意义不大,需要采用代价指标和ROC曲线分析来评价。传统的分类器对不平衡问题分类性能很差,利用AdaBoost算法在机器学习中对样本权重的调整,将不平衡的错分代价加入到样本权重,使分类器更多关注重要的少数样本类,可以提高不平衡类分布下多分类性能。模拟试验也表明了该方案的有效性。 展开更多
关键词 模式识别 不平衡数据 自适应提升算法 多分类 机器学习
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基于遗传编程的SMT机器视觉检测特征提取 被引量:1
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作者 罗兵 章云 光柱 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第15期3776-3779,共4页
在印刷电路板贴片安装的机器视觉检测中,贴片元件的型号识别和缺陷检测都是基于CCD采集的图像,数据量大、维数太多,该图像特征的提取是正确检测识别的关键技术之一。遗传编程通过遗传优化可以从原始数据或传统的高维特征中提取出更能反... 在印刷电路板贴片安装的机器视觉检测中,贴片元件的型号识别和缺陷检测都是基于CCD采集的图像,数据量大、维数太多,该图像特征的提取是正确检测识别的关键技术之一。遗传编程通过遗传优化可以从原始数据或传统的高维特征中提取出更能反映类别本质的有效特征,降低特征维数、减少分类器的计算成本,同时提高分类识别精度。设计基于遗传编程的特征提取方案用于该机器视觉检测,并改进了特征评价指标。对比实验验证了本方案提取的特征分别用于ANN和SVM的良好分类识别效果。 展开更多
关键词 特征提取 遗传编程 机器视觉 模式识别 自动视觉检测
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高维大数据集中频繁闭合模式的挖掘
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作者 光柱 王亮 +1 位作者 易先军 邵世煌 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第17期47-49,共3页
高维大数据集对现有的数据挖掘算法提出了挑战。该文把挖掘任务分解为挖掘频繁长模式与短模式2个子问题,提出一种在高维大数据集中挖掘长项集的算法,即inter-transaction。该算法利用了高维数据中长事务相交迅速变短的特性,通过事务的... 高维大数据集对现有的数据挖掘算法提出了挑战。该文把挖掘任务分解为挖掘频繁长模式与短模式2个子问题,提出一种在高维大数据集中挖掘长项集的算法,即inter-transaction。该算法利用了高维数据中长事务相交迅速变短的特性,通过事务的交集运算直接得到长闭合模式,同时采用新的减枝策略,优化了事务交集运算的方法。实验表明,该方法对高维大数据集非常有效。 展开更多
关键词 高维大数据集 频繁闭合模式 减枝策略
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一种新型交换式路由器模型
7
作者 光柱 罗兵 《江汉石油学院学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期93-95,共3页
针对路由器结构日趋复杂、越来越不堪重负的情况 ,分析了主干网与非主干网对路由器的不同需求 ,把路由选择转发的工作进行了合理的分摊 ,提出了由“边界路由器”BSR与“中心路由器”CSR两级路由器共同完成分组转发的模型。模型提出了解... 针对路由器结构日趋复杂、越来越不堪重负的情况 ,分析了主干网与非主干网对路由器的不同需求 ,把路由选择转发的工作进行了合理的分摊 ,提出了由“边界路由器”BSR与“中心路由器”CSR两级路由器共同完成分组转发的模型。模型提出了解决“信元税” (cellrate) 展开更多
关键词 新型 交换式路由器 模型 ATM 二级路由
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一类基于时空关联的重合轨迹挖掘算法
8
作者 曹梦雪 王亮 光柱 《中文科技期刊数据库(全文版)工程技术》 2022年第7期165-169,共5页
轨迹分析是数据挖掘的一个重要内容,在重点位置发现、城市规划、动物迁徙监控等多领域有着广泛应用。现有的重点位置发现算法一般只能根据历史数据发现固定地点,但现实中很多应用需要实时发现动态变化的重要位置,例如非法集会地点、重... 轨迹分析是数据挖掘的一个重要内容,在重点位置发现、城市规划、动物迁徙监控等多领域有着广泛应用。现有的重点位置发现算法一般只能根据历史数据发现固定地点,但现实中很多应用需要实时发现动态变化的重要位置,例如非法集会地点、重点人员异常相聚地点预测,流动传染源追踪等。提出了重合轨迹发现模型及相应算法,以发现时间完全吻合、位置完全一致的多轨迹重合点或路线。算法有较低的时间复杂度,结合地点的语义信息,在分析处理群体性行为等方面具有重要价值。 展开更多
关键词 重合轨迹 数据挖掘 先验特性 神经网路 剪枝策略
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基于激励的关联规则的挖掘
9
作者 刘旭辉 邵世煌 光柱 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第1期189-192,共4页
基于支持度的关联规则挖掘算法无法找到那些非频繁但效用很高的项集,基于效用的关联规则会漏掉那些效用不高但发生比较频繁、支持度和效用值的积(激励)很大的项集。提出了基于激励的关联规则挖掘问题及一种自下而上的挖掘算法HM-miner... 基于支持度的关联规则挖掘算法无法找到那些非频繁但效用很高的项集,基于效用的关联规则会漏掉那些效用不高但发生比较频繁、支持度和效用值的积(激励)很大的项集。提出了基于激励的关联规则挖掘问题及一种自下而上的挖掘算法HM-miner。激励综合了支持度与效用的优点,能同时度量项集的统计重要性和语义重要性。HM-miner利用激励的上界特性进行减枝,能有效挖掘高激励项集。 展开更多
关键词 关联规则 基于激励 支持度 效用 兴趣度
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高激励项集的挖掘研究
10
作者 光柱 刘旭辉 邵世煌 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第33期125-127,134,共4页
基于支持度的关联规则只能找出所有的频繁集,无法找到那些非频繁但效用很高的项集;基于效用的关联规则致力于发现所有高效用项集,无法找到效用不高但支持度与效用的积很大的项集。为克服支持度与效用的不足,提出了一种新的项集重要性的... 基于支持度的关联规则只能找出所有的频繁集,无法找到那些非频繁但效用很高的项集;基于效用的关联规则致力于发现所有高效用项集,无法找到效用不高但支持度与效用的积很大的项集。为克服支持度与效用的不足,提出了一种新的项集重要性的度量方法(即激励)及一种自下而上的挖掘高激励项集的算法HM-Two-Phase-Miner。激励集成了支持度与效用的优点,能同时表达项集的语义特性与统计特性。HM-Two-Phase-Miner利用事务权重激励向下封闭特性进行减枝,有效提高了算法的性能。 展开更多
关键词 高激励项集 关联规则 支持度 基于效用
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Mining Frequent Closed Itemsets in Large High Dimensional Data
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作者 光柱 曾宪辉 邵世煌 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2008年第4期416-424,共9页
Large high-dimensional data have posed great challenges to existing algorithms for frequent itemsets mining.To solve the problem,a hybrid method,consisting of a novel row enumeration algorithm and a column enumeration... Large high-dimensional data have posed great challenges to existing algorithms for frequent itemsets mining.To solve the problem,a hybrid method,consisting of a novel row enumeration algorithm and a column enumeration algorithm,is proposed.The intention of the hybrid method is to decompose the mining task into two subtasks and then choose appropriate algorithms to solve them respectively.The novel algorithm,i.e.,Inter-transaction is based on the characteristic that there are few common items between or among long transactions.In addition,an optimization technique is adopted to improve the performance of the intersection of bit-vectors.Experiments on synthetic data show that our method achieves high performance in large high-dimensional data. 展开更多
关键词 frequent closed Itemsets large highdimensional data row enumeration column enumeration hybrid method
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