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关联规则的增量式更新算法 被引量:227
1
作者 冯玉才 冯剑琳 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第4期301-306,共6页
关联规则的开采是一个重要的数据开采问题.目前已经提出了许多算法用于高效地发现大规模数据库中的关联规则,而对关联规则维护问题的研究工作却很少.在用户开采关联规则的交互过程中,为了找到真正令其感兴趣的规则,用户将需要不断... 关联规则的开采是一个重要的数据开采问题.目前已经提出了许多算法用于高效地发现大规模数据库中的关联规则,而对关联规则维护问题的研究工作却很少.在用户开采关联规则的交互过程中,为了找到真正令其感兴趣的规则,用户将需要不断调整两个描述用户兴趣程度的阈值:最小支持度和最小可信度.本文提出了两种增量式更新算法——IUA(incrementalupdatingalgorithm)和PIUA(paralelincre-mentalupdatingalgorithm),用来解决这一关联规则高效维护问题. 展开更多
关键词 数据开采 知识发现 关联规则 增量式更新 数据库
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数据挖掘中的数据分类算法综述 被引量:168
2
作者 刘红岩 陈剑 陈国青 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期727-730,共4页
分类算法是数据挖掘中的最重要的技术之一。通过对当前提出的最新的具有代表性的分类算法进行分析和比较 ,总结每类算法的各方面特性 ,从而便于研究者对已有的算法进行改进 ,提出具有更好性能的新的分类算法 。
关键词 数据挖掘 数据分类算法 关联规则 数据库
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基于FP-Tree的最大频繁项目集挖掘及更新算法 被引量:164
3
作者 宋余庆 朱玉全 +1 位作者 孙志挥 陈耿 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第9期1586-1592,共7页
挖掘最大频繁项目集是多种数据挖掘应用中的关键问题,之前的很多研究都是采用Apriori类的候选项目集生成-检验方法.然而,候选项目集产生的代价是很高的,尤其是在存在大量强模式和/或长模式的时候.提出了一种快速的基于频繁模式树(FP-tr... 挖掘最大频繁项目集是多种数据挖掘应用中的关键问题,之前的很多研究都是采用Apriori类的候选项目集生成-检验方法.然而,候选项目集产生的代价是很高的,尤其是在存在大量强模式和/或长模式的时候.提出了一种快速的基于频繁模式树(FP-tree)的最大频繁项目集挖掘DMFIA(discover maximum frequent itemsets algorithm)及其更新算法UMFIA(update maximum frequent itemsets algorithm).算法UMFIA将充分利用以前的挖掘结果来减少在更新的数据库中发现新的最大频繁项目集的费用. 展开更多
关键词 数据挖掘 最大频繁项目集 关联规则 频繁模式树 增量式更新
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关联规则挖掘综述 被引量:133
4
作者 蔡伟杰 张晓辉 +1 位作者 朱建秋 朱扬勇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期31-33,49,共4页
介绍了关联规则挖掘的研究性况,提出了关联规则的分类方法,对一些典型算法进行了分析和秤价,指出传统关系规则衡量标准的不足,归纳出关联规则的价值衡量方,展望了关联规则挖掘的未来研究方向。
关键词 数据挖掘 关联规则 OLAP 数据库 知识发现
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挖掘关联规则中Apriori算法的研究 被引量:142
5
作者 陆丽娜 陈亚萍 +1 位作者 魏恒义 杨麦顺 《小型微型计算机系统》 EI CSCD 北大核心 2000年第9期940-943,共4页
文章是基于大型销售数据库研究了关联规则挖掘问题 .分析和探讨了 Apriori算法 ,并给出了该算法的实现思想 。
关键词 数据挖掘 关联规则 APRIORI算法 数据库
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兴趣度——关联规则的又一个阈值 被引量:91
6
作者 周欣 沙朝锋 +1 位作者 朱扬勇 施伯乐 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2000年第5期627-633,共7页
关联规则的采掘是数据采掘研究的一个重要方面 .分析现有的关联规则采掘算法中所存在的问题 :首先是关联规则在其表达形式上没有考虑各种可能的反面示例的影响 ,因而导致知识表达功能的不够完善 ;其次是有可能一条规则即使可信度和支持... 关联规则的采掘是数据采掘研究的一个重要方面 .分析现有的关联规则采掘算法中所存在的问题 :首先是关联规则在其表达形式上没有考虑各种可能的反面示例的影响 ,因而导致知识表达功能的不够完善 ;其次是有可能一条规则即使可信度和支持度都很高 ,仍没有实际意义 ,甚至是误导性的 .因此对关联规则的形式定义作了修改 ,将运用差异思想引入的兴趣度阈值运用到关联规则中来 ,并给出其形式定义 .在分析了兴趣度的实际意义以后 ,讨论了兴趣度与概念层次的结合 . 展开更多
关键词 数据采掘 关联规则 兴趣度 概念层次 阈值 数据
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快速开采最大频繁项目集 被引量:113
7
作者 路松峰 卢正鼎 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第2期293-297,共5页
发现最大频繁项目集是多种数据开采应用中的关键问题 .提出一种快速开采最大频繁项目集的算法 DM-FI( discovery maximum frequent itemsets) .该算法把自底向上和自顶向下的搜索策略进行了合并 .通过其独特的排序方法和有效的剪枝策略 ... 发现最大频繁项目集是多种数据开采应用中的关键问题 .提出一种快速开采最大频繁项目集的算法 DM-FI( discovery maximum frequent itemsets) .该算法把自底向上和自顶向下的搜索策略进行了合并 .通过其独特的排序方法和有效的剪枝策略 ,大大减少了候选项目集的生成 ,从而显著地降低了 CPU时间 . 展开更多
关键词 数据开采 知识发现 关联规则 最大频繁项目集 数据库
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关联规则挖掘综述 被引量:152
8
作者 崔妍 包志强 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2016年第2期330-334,共5页
近年来国内外学者对关联规则进行了大量的研究,为深入理解关联规则挖掘技术,掌握其研究现状与发展趋势,首先介绍了关联规则相关定义与分类方法;其次从串行和并行两个角度总结了关联规则挖掘的一般方法,概述并分析了一些典型的关联规则... 近年来国内外学者对关联规则进行了大量的研究,为深入理解关联规则挖掘技术,掌握其研究现状与发展趋势,首先介绍了关联规则相关定义与分类方法;其次从串行和并行两个角度总结了关联规则挖掘的一般方法,概述并分析了一些典型的关联规则挖掘模式;最后讨论了关联规则挖掘质量改善问题及领域应用。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 频繁项集 算法
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数据挖掘综述 被引量:91
9
作者 钟晓 马少平 +1 位作者 张钹 俞瑞钊 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2001年第1期48-55,共8页
数据挖掘技术是一个新兴的、非常重要的、具有广阔应用前景和富有挑战性的研究领域。本文结合具体实例,从概念、方法、特点、任务、过程、应用以及所面临的挑战等各方面对其作了较详细的评述。
关键词 数据挖掘 关联规则 聚类 数据库
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概念格与关联规则发现 被引量:97
10
作者 谢志鹏 刘宗田 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2000年第12期1415-1421,共7页
作为数据挖掘核心任务之一的关联规则发现已经得到了广泛的研究 .而由二元关系导出的概念格则是一种非常有用的形式化工具 ,它体现了概念内涵和外延的统一 ,反映了对象和特征间的联系以及概念间的泛化与例化关系 ,因此非常适于发现数据... 作为数据挖掘核心任务之一的关联规则发现已经得到了广泛的研究 .而由二元关系导出的概念格则是一种非常有用的形式化工具 ,它体现了概念内涵和外延的统一 ,反映了对象和特征间的联系以及概念间的泛化与例化关系 ,因此非常适于发现数据中潜在的概念 .分析了概念格与关联规则提取之间的关系 ,根据需要对格结构进行了相应的修改 ,提出了相应的渐进式生成算法和基于概念格的关联规则提取算法 ,通过定理和性质对算法进行了说明并对关联规则进行缩减 . 展开更多
关键词 概念格 关联规则 数据挖掘 数据库 知识发现
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发掘多值属性的关联规则 被引量:61
11
作者 张朝晖 陆玉昌 张钹 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第11期801-805,共5页
属性值可以取布尔量或多值量.从以布尔量描述的数据中发掘关联规则已经有比较成熟的系统和方法,而对于多值量则不然.将多值量的数据转化为布尔型的数据是一条方便、有效的途径.提出一种算法,根据数据本身的情况决定多值量的划分,... 属性值可以取布尔量或多值量.从以布尔量描述的数据中发掘关联规则已经有比较成熟的系统和方法,而对于多值量则不然.将多值量的数据转化为布尔型的数据是一条方便、有效的途径.提出一种算法,根据数据本身的情况决定多值量的划分,进而将划分后的区段映射为布尔量,在此基础上可发掘容易理解且具有概括性的、有效的关联规则. 展开更多
关键词 数据采掘 关联规则 数据库 知识发现
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中文网络客户评论的产品特征挖掘方法研究 被引量:129
12
作者 李实 叶强 +1 位作者 李一军 RobLaw 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第2期142-152,共11页
随着互联网的广泛应用,在Blog、BBS、Wiki等网络站点中出现了大量的针对商品或服务的客户评论,这些客户评论中所包含的丰富信息,对企业管理具有重要的价值.通过数据挖掘算法对客户针对某一产品的大量评论进行分析,可以挖掘出这些产品的... 随着互联网的广泛应用,在Blog、BBS、Wiki等网络站点中出现了大量的针对商品或服务的客户评论,这些客户评论中所包含的丰富信息,对企业管理具有重要的价值.通过数据挖掘算法对客户针对某一产品的大量评论进行分析,可以挖掘出这些产品的主要特征,并有望进一步发现客户对这些特征的意见和态度.在英文世界中已经有学者开始对这一研究进行探索,然而由于语言结构等方面的差异,英文的研究成果尚无法直接应用于中文客户评论的挖掘中.本研究针对中文的特点,提出了面向中文的客户评论挖掘方法.该方法基于改进关联规则算法实现了针对中文产品评论的产品特征信息挖掘.本研究采用通过互联网获得的针对手机、数码相机、书籍等5种产品的评论语料,对该方法进行了数据实验,实验结果初步验证了该方法有效性. 展开更多
关键词 用户评论 产品特征 关联规则 数据挖掘
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基于频繁模式树的关联规则增量式更新算法 被引量:80
13
作者 朱玉全 孙志挥 季小俊 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期91-96,共6页
研究了大型事务数据库中关联规则的增量式更新问题 ,提出了一种基于频繁模式树的关联规则增量式更新算法 ,以处理最小支持度或事务数据库发生变化后相应关联规则的更新问题 。
关键词 频繁模式树 关联规则 增量式更新算法 数据挖掘 数据库
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关联规则挖掘Apriori算法的研究与改进 被引量:119
14
作者 刘华婷 郭仁祥 姜浩 《计算机应用与软件》 CSCD 2009年第1期146-149,共4页
关联规则挖掘是数据挖掘研究领域中的一个重要任务,旨在挖掘事务数据库中有趣的关联。Apriori算法是关联规则挖掘中的经典算法。然而Apriori算法存在着产生候选项目集效率低和频繁扫描数据等缺点。对Apriori算法的原理及效率进行分析,... 关联规则挖掘是数据挖掘研究领域中的一个重要任务,旨在挖掘事务数据库中有趣的关联。Apriori算法是关联规则挖掘中的经典算法。然而Apriori算法存在着产生候选项目集效率低和频繁扫描数据等缺点。对Apriori算法的原理及效率进行分析,指出了一些不足,并且提出了改进的Apriori_LB算法。该算法基于新的数据结构,改进了产生候选项集的连接方法。在详细阐述了Apriori_LB算法后,对Apriori算法和Apriori_LB算法进行了分析和比较,实验结果表明改进的Apriori_LB算法优于Apriori算法,特别是对最小支持度较小或者项数较少的事务数据库进行挖掘时,效果更加显著。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 频繁项集 APRIORI算法
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用语言云模型发掘关联规则(英文) 被引量:94
15
作者 李德毅 邸凯昌 +1 位作者 李德仁 史雪梅 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第2期143-158,共16页
该文提出用语言云模型用于 KDD中知识表达和不确定性处理 ,引入了多维云模型作为一维模型的扩展 .语言云的数字特征量将语言值的模糊性和随机性用统一的方式巧妙地综合到一起 ,基于云模型的概念层次结构可以跨越定量和定性知识之间的鸿... 该文提出用语言云模型用于 KDD中知识表达和不确定性处理 ,引入了多维云模型作为一维模型的扩展 .语言云的数字特征量将语言值的模糊性和随机性用统一的方式巧妙地综合到一起 ,基于云模型的概念层次结构可以跨越定量和定性知识之间的鸿沟 .为了发现强关联规则 ,属性值要在较高的概念层上泛化 ,同时允许相邻属性值或语言项间有重叠 .这种软划分可以模仿人类的思想 ,使发现的知识具有稳健性 .将基于云模型的泛化方法与 Apriori算法结合起来 ,从空间数据库中发掘关联规则 .试验显示了其有效性、高效性和灵活性 . 展开更多
关键词 语言云模型 关联规则 知识发现 空间数据库
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基于概念格的分类和关联规则的集成挖掘方法 被引量:64
16
作者 胡可云 陆玉昌 石纯一 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第11期1478-1484,共7页
改进了一个 Bordat的建格算法 ,使之适合于集成挖掘的需要 ,进而提出一个从概念格上提取关联规则和分类规则的算法 ,实现了关联规则和分类规则的挖掘在概念格框架下的统一 .
关键词 分类 关联规则 数据挖掘 机器学习
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关联规则采掘综述 被引量:48
17
作者 铁治欣 陈奇 俞瑞钊 《计算机应用研究》 CSCD 2000年第1期1-5,共5页
介绍了关联规则采掘问题的研究情况,对一些典型采掘算法进行了分析和评价,指出了关联规则衡量标准的不足,展望了关联规则采掘的未来研究方向。
关键词 数据采掘 关联规则 知识发现 数据库 人工智能
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一个基于兴趣度的关联规则采掘算法 被引量:50
18
作者 周皓峰 朱扬勇 施伯乐 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2002年第4期450-457,共8页
关联规则是当前数据采掘研究的主要领域之一,获取具有更高价值的规则是该领域的一个研究重点.针对目前大多数采掘算法只能发现正项的关联规则和仅仅将兴趣度作为规则过滤工具的问题,在先前研究的基础上,提出了通过改进有关定义和引... 关联规则是当前数据采掘研究的主要领域之一,获取具有更高价值的规则是该领域的一个研究重点.针对目前大多数采掘算法只能发现正项的关联规则和仅仅将兴趣度作为规则过滤工具的问题,在先前研究的基础上,提出了通过改进有关定义和引进反向项集的概念来进一步发现包含负项的关联规则的思想,并给出了相应的算法.最后,对这个算法给出了一定的评价和实例分析. 展开更多
关键词 兴趣度 关联规则 反向项集 数据采掘算法 数据库
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多层次关联规则的有效挖掘算法 被引量:42
19
作者 程继华 施鹏飞 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第12期937-941,共5页
数据挖掘(DataMining)被认为是解决“数据爆炸”和“数据丰富,信息贫乏(DataRichandInforma-tionPoor)”的一种有效方法.关联规则(AssociationRules)是数据挖掘的重要研... 数据挖掘(DataMining)被认为是解决“数据爆炸”和“数据丰富,信息贫乏(DataRichandInforma-tionPoor)”的一种有效方法.关联规则(AssociationRules)是数据挖掘的重要研究内容.提出了多层次关联规则的挖掘算法——AR_SET,利用集合“或”、“与”运算求解频繁模式(FrequentItemset),提高了挖掘的效率和速度.实验结果表明,算法AR_SET是有效的,并对AR_SET算法的几个变种进行了讨论. 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 数据库 知识发现
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挖掘关联规则中Apriori算法的一种改进 被引量:71
20
作者 李绪成 王保保 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第7期104-105,134,共3页
对挖掘关联规则的算法关键思想以及性能进行了研究,给出该算法的一个改进算法,该改进算法提高了原算法的性能。
关键词 关联规则 APRIORI算法 数据挖掘 数据库 数据项集
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