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1.
介绍了模糊关联规则挖掘算法的基本思想及实现步骤,提出了模糊关联规则的并行挖掘算法.并行挖掘算法采用并行的模糊c-均值算法将数量型属性划分成若干个模糊集,并借助模糊集软化属性的划分边界.用改进布尔型关联规则的并行挖掘算法来发现频繁模糊属性集.最后由多个处理器并行地产生满足最小模糊信任度的模糊关联规则.在分布式互连的PC/工作站环境下进行性能分析,结果表明并行的挖掘算法具有好的可扩展性、规模增长性和加速比性能. 相似文献
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王丽菊 《辽宁科技大学学报》2004,27(6)
在浩瀚的数据资源中发现并提取有价值的知识是目前数据库、人工智能等学科研究中的共同热点问题.面向属性的归纳是一种广泛使用的特征规则的发掘算法.本文对特征规则挖掘的面向属性归纳方法进行改进.提出了"分类信息库"的概念.给出了基于这种概念的新算法.利用这种算法可以发现很多原方法发现不了的新知识,使特征规则的发现有了更大的实用价值.实例分析表明,该算法能够准确地发现特征规则. 相似文献
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金可仲 《温州大学学报(自然科学版)》2008,29(1):56-60
日志是计算机取证,入侵检测分析的重要数据来源,运用关联规则挖掘算法对日志进行分析是获取日志中所蕴含有用信息的重要方法.针对基于置信度一支持度框架的常用关联规则挖掘算法在日志分析中存在的不足,引入日志关键属性的概念,提出了基于关键属性约束的关联规则挖掘算法.实验结果表明,该算法能有效阻止无趣规则的产生,提高挖掘结果的有效性. 相似文献
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目前对关联规则的研究主要集中在对布尔型属性关联规则的挖掘,本文引入基于云模型进行数据量型属性关联规则的挖掘的方法,并定义云关联规则“如果X是A则Y是B”,其中、A、B分别是属性X和Y中由云模型描述的概念。利用这种方法得到的关联规则更容易让人理解,也克服了传统划分边界过硬的问题,在此基础上,定义了在挖掘云关联规则中支持率、可 和相关性的计算公式,并阐明了它的一般性,即传统的硬划分及经典的布尔型属性关 相似文献
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为满足借助医学图像辅助诊断的要求,提出了一种基于Apriori算法的特征融合算法:融合图像的纹理特征和医院信息系统( HIS:Hospital Information System)中病患自然特征.结合剪枝方法建立关联规则库,实现了一个可以自动将CT( Computer Tomography)图像分为正常与异常两类的原型系统.依据该系统进行了评价实验.实验表明,通过该算法建立的关联规则库,对辅助医生诊断具有较好的效果. 相似文献
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当今武术散打竞赛规则仍是人们争论的焦点,笔者运用文献资料法、问卷调查法、数理统计法等,从影响武术散打竞赛规则制定的相关因素入手,对制定有中国特色散打竞赛规则进行了分析,以期为散打竞赛规则的进一步发展提供帮助. 相似文献
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周国军 《玉林师范学院学报》2014,(5):128-134
本文从减少I/O时间的角度出发,结合云计算Hadoop平台的Map Reduce模型,提出了一种基于Map Reduce的关联规则挖掘算法.算法采用幂集计算候选项集,采用Map Reduce模型在多个节点上并行找出所有频繁项集,只需要扫描事务数据库1次.实验结果表明:在事务的平均项长较小的情况下,算法具有很好的加速比和数据规模增长性. 相似文献
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提出了一种基于云计算的模糊规则挖掘算法的入侵规则检测方法.以模糊集理论为基础,提出了在入侵关联规则挖掘中将特征属性模糊集作为单一属性来处理的模糊规则挖掘算法,有效地解决入侵规则中出现不相关规则和"尖锐边界"等问题.在云计算平台上进行算法的验证,利用云计算平台可进行大规模计算和数据处理的特点,得出该思想在入侵检测具有较好的应用效果和前景. 相似文献
10.
联机分析处理与关联规则挖掘的集成化模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过分析关联规则挖掘和联机分析处理(OLAP)的特点,提出了一种联机分析处理与关联规则挖掘的集成化模型,并给出了其代数结构描述;在此基础上,提出了一种基于OLAP的关联规则挖掘理论,从而为简化挖掘步骤,提高挖掘效率奠定了理论基础;使用超市的实际数据进行实验分析,验证了该模型及其挖掘理论的正确性和可行性. 相似文献
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本文介绍了关联规则的概念,关联规则挖掘的方法;分析了Apriori算法的核心方法,以及基于Apriori算法的改进方法,提出关联规则的价值衡量方法和关联规则挖掘今后进一步的研究方向。 相似文献
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在对分布式关联规则挖掘的三种主要算法:CD算法、DD算法及FD算法的原理及实现步骤进行详细的阐述的基础之上,得出其各自的优缺点,并指出FD算法在网络通信效率和算法灵活性方面更具有优越性。 相似文献
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挖掘大型数据库中的Apriori算法及其改进 总被引:11,自引:2,他引:11
宋中山 《中南民族大学学报(自然科学版)》2003,22(1):54-57
指出了Apriori算法是一种有效的关联规则挖掘算法,分析和探讨了Apriori算法,并给出了该算法的实现思想,通过实例说明了算法的执行过程,提出了对Apriori算法进行改进的一些方法:散列、事务压缩、划分、选样及动态项集计数。使用这些技术提高了算法的效率。 相似文献