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基于中医方剂数据库的Top-Rank-k频繁模式挖掘算法
被引量:
1
1
作者
秦琦冰
谭龙
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017年第2期329-334,共6页
为降低中医(TCM)方剂频繁模式挖掘过程中对经验参数的依赖,提高挖掘结果的准确性,针对中医方剂的数据特点,提出一种基于带权无向图的Top-Rank-k频繁模式挖掘算法。该算法可以直接挖掘出频繁k-itemset(k≥3)而无需产生1-itemset和2-items...
为降低中医(TCM)方剂频繁模式挖掘过程中对经验参数的依赖,提高挖掘结果的准确性,针对中医方剂的数据特点,提出一种基于带权无向图的Top-Rank-k频繁模式挖掘算法。该算法可以直接挖掘出频繁k-itemset(k≥3)而无需产生1-itemset和2-itemset,并随之快速回溯到核心药物组合的频繁项集所对应的方剂信息;此外,采用一种动态位向量(DBV)的压缩机制对无向图中边的权重进行压缩存储,以有效地提高算法的空间存储效率。分别对中医方剂数据集、真实数据集(Chess、Pumsb和Retail)和合成数据集(T10I4D100K和Test2K50KD1)进行测试和比较,结果表明该算法与i NTK和BTK相比具有更高的时间和空间效率,而且也可以应用于其他类型的数据集。
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关键词
中医方剂
Top-Rank-k
频繁模式
带权无向图
动态位向量
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职称材料
题名
基于中医方剂数据库的Top-Rank-k频繁模式挖掘算法
被引量:
1
1
作者
秦琦冰
谭龙
机构
黑龙江大学计算机科学技术学院
黑龙江省数据库与并行计算重点实验室(黑龙江大学)
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017年第2期329-334,共6页
基金
国家自然科学基金面上项目(81273649)
黑龙江省自然科学基金面上项目(F201434)
黑龙江大学研究生创新科研项目重点项目(YJSCX2016-018HLJU)~~
文摘
为降低中医(TCM)方剂频繁模式挖掘过程中对经验参数的依赖,提高挖掘结果的准确性,针对中医方剂的数据特点,提出一种基于带权无向图的Top-Rank-k频繁模式挖掘算法。该算法可以直接挖掘出频繁k-itemset(k≥3)而无需产生1-itemset和2-itemset,并随之快速回溯到核心药物组合的频繁项集所对应的方剂信息;此外,采用一种动态位向量(DBV)的压缩机制对无向图中边的权重进行压缩存储,以有效地提高算法的空间存储效率。分别对中医方剂数据集、真实数据集(Chess、Pumsb和Retail)和合成数据集(T10I4D100K和Test2K50KD1)进行测试和比较,结果表明该算法与i NTK和BTK相比具有更高的时间和空间效率,而且也可以应用于其他类型的数据集。
关键词
中医方剂
Top-Rank-k
频繁模式
带权无向图
动态位向量
Keywords
Traditional
Chinese
Medicine
(TCM)
prescription
Top-Rank-k
frequent
pattern
weighted
undirected
graph
(
wug
)
Dynamic
Bit
Vector
(DBV)
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于中医方剂数据库的Top-Rank-k频繁模式挖掘算法
秦琦冰
谭龙
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017
1
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