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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:169
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:136
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:144
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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关联规则挖掘综述 被引量:155
7
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
8
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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发掘多值属性的关联规则 被引量:61
9
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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基于频繁模式树的关联规则增量式更新算法 被引量:80
10
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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约束性相联规则发现方法及算法 被引量:62
11
作者 崔立新 苑森淼 赵春喜 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第2期216-220,共5页
文中研究了在大型事务数据库中发现有约束条件的相联规则问题 ,提出了有效实现约束性相联规则发现的两种方法 :过滤数据库算法 Filtering和频繁项集生成算法 Separate.这两种可以同时并用的方法比已有算法运算效率有显著提高 .
关键词 数据挖掘 相联规则 项约束 事务数据库
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多层次关联规则的有效挖掘算法 被引量:42
12
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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一种基于Apriori的高效关联规则挖掘算法的研究 被引量:68
13
作者 颜雪松 蔡之华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第10期209-211,共3页
文章在关联规则挖掘算法Apriori的基础上,分析和探讨了AprioriTid算法,并给出了该算法的实现思想,同时通过实例说明了算法的执行过程。
关键词 数据挖掘 关联规则 数据库 APRIORITID算法 数据仓库
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关联规则挖掘技术及发展动向 被引量:40
14
作者 朱绍文 王泉德 +2 位作者 黄浩 彭清涛 陆玉昌 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第9期4-6,共3页
介绍了关联规则挖掘的主要内容和最新进展,对关联规则的各种挖掘算法进行比较,分析了关联规则挖掘的各种扩展和改进模型.
关键词 知识发现 数据挖掘 关联规则
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快速更新频繁项集 被引量:63
15
作者 朱玉全 孙志挥 赵传申 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期94-99,共6页
发现频繁项集是数据挖掘应用中的关键问题 ,发现过程的高花费要求对增量数据挖掘算法进行深入研究 首先分析并指出了增量式更新频繁项集算法的技术难点———寻找新的有效频繁项集 ;其次提出了一种快速的增量式更新频繁项集算法FUFIA ;
关键词 快速更新频繁项集 数据挖掘 关联规则 频繁项集 事务数据库
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关联规则挖掘中Apriori算法的研究与改进 被引量:95
16
作者 崔贯勋 李梁 +2 位作者 王柯柯 苟光磊 邹航 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第11期2952-2955,共4页
经典的产生频繁项目集的Apriori算法存在多次扫描数据库可能产生大量候选及反复对候选项集和事务进行模式匹配的缺陷,导致了算法的效率较低。为此,对Apriori算法进行以下3方面的改进:改进由k阶频繁项集生成k+1阶候选频繁项集时的连接和... 经典的产生频繁项目集的Apriori算法存在多次扫描数据库可能产生大量候选及反复对候选项集和事务进行模式匹配的缺陷,导致了算法的效率较低。为此,对Apriori算法进行以下3方面的改进:改进由k阶频繁项集生成k+1阶候选频繁项集时的连接和剪枝策略;改进对事务的处理方式,减少Apriori算法中的模式匹配所需的时间开销;改进首次对数据库的处理方法,使得整个算法只扫描一次数据库,并由此提出了改进算法。实验结果表明,改进算法在性能上得到了明显提高。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 APRIORI算法 频繁项集 候选项集
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关联规则挖掘算法综述 被引量:51
17
作者 毕建欣 张岐山 《中国工程科学》 2005年第4期88-94,共7页
介绍了关联规则挖掘算法的基本原理,并按照挖掘中涉及到的变量数目(维数)、数据的抽象层次和处理变量的类别(布尔型和数值型) ,依次对关联规则挖掘算法的研究进行综述,并对一些典型的算法进行分析和比较,最后展望了关联规则挖掘算法的... 介绍了关联规则挖掘算法的基本原理,并按照挖掘中涉及到的变量数目(维数)、数据的抽象层次和处理变量的类别(布尔型和数值型) ,依次对关联规则挖掘算法的研究进行综述,并对一些典型的算法进行分析和比较,最后展望了关联规则挖掘算法的研究方向。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 算法 综述
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关联规则挖掘的Apriori算法综述 被引量:90
18
作者 赵洪英 蔡乐才 李先杰 《四川理工学院学报(自然科学版)》 CAS 2011年第1期66-70,共5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意义的关联。随着大量数据不停的收集和存储,从数据库中挖掘关联规则显得越来越有必要性,关联规则挖掘的Apriori算法是数据库挖掘的最经典算法并得到广泛应用,... 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意义的关联。随着大量数据不停的收集和存储,从数据库中挖掘关联规则显得越来越有必要性,关联规则挖掘的Apriori算法是数据库挖掘的最经典算法并得到广泛应用,在介绍关联规则挖掘和Apriori算法的基础上,发现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。综述了Apriori算法的主要优化方法,并指出了Apriori算法在实际中的应用领域,提出了未来Apriori算法的研究方向和应用发展趋势。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 APRIORI算法 综述
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移动机器人即时定位与地图创建问题研究 被引量:53
19
作者 迟健男 徐心和 《机器人》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期92-96,共5页
基于环境特征的移动机器人即时定位与地图创建是机器人领域的开放性课题 .本文从环境特征提取、定位与地图创建、数据相关三个方面对移动机器人即时定位与地图创建问题进行了综述 .对移动机器人定位问题作了概述 .探讨了室内环境下特征... 基于环境特征的移动机器人即时定位与地图创建是机器人领域的开放性课题 .本文从环境特征提取、定位与地图创建、数据相关三个方面对移动机器人即时定位与地图创建问题进行了综述 .对移动机器人定位问题作了概述 .探讨了室内环境下特征提取方法 .详细地论述了定位与地图创建中面临的主要问题及其解决方法 ;阐述了数据相关问题的基本思想 .最后 ,根据近期文献指出了该领域今后的研究方向 . 展开更多
关键词 移动机器人 特征提取 定位 地图创建 数据相关
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数据挖掘算法研究与综述 被引量:52
20
作者 邹志文 朱金伟 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2005年第9期2304-2307,共4页
数据挖掘方法结合了机器学习、模式识别、统计学、数据库和人工智能等众多领域的知识,是解决从大量信息中获取有用知识、提供决策支持的有效途径,具有广泛的应用前景。以关联、分类、聚类归类,对当前数据挖掘的多种方法进行了研究,并指... 数据挖掘方法结合了机器学习、模式识别、统计学、数据库和人工智能等众多领域的知识,是解决从大量信息中获取有用知识、提供决策支持的有效途径,具有广泛的应用前景。以关联、分类、聚类归类,对当前数据挖掘的多种方法进行了研究,并指出其现存的问题。这些方法都有局限性,多方法融合、有机组合互补将成为数据挖掘的发展趋势。 展开更多
关键词 数据挖掘 分类算法 关联分析 分类分析 聚类分析
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