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[毕业设计] 基于项权值变化的完全加权正负关联规则挖掘

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-8 15:12
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2021-4-23 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    摘 要: 本文提出一种基于项权值变化的完全加权正负关联规则挖掘算法,解决了基于项权值变化的负模式挖 掘问题.该算法考虑项权值依赖于事务记录的特点,采用新的项集剪枝方法和模式评价框架,通过项集的项内权值比 和维数比的简单计算和比较,挖掘有效的完全加权正负关联规则.实验结果表明,与现有无加权正负关联规则挖掘算 法比较,本文算法能避免无效的模式出现,其挖掘时间和候选项集数量明显减少,减幅最大分别可达 9409%和 8816%.   o* p+ l0 ~: H# l' _

    ' x( E& z3 a' H6 Y2 r9 n$ o关键词: 数据挖掘;完全加权关联规则;负关联规则;频繁项集. f- y) O. K1 P7 R% e5 h. x
    3 v8 @$ x7 c' b( E/ I. t- e/ k
    " F4 j0 h% r* t' R3 Z  j  t

    # o. U& i# i0 R$ u3 c关联规则挖掘是数据挖掘中一个重要的研究内容. 近 20年来,关联规则挖掘研究主要集中在基于项目频度 的挖掘和基于项权值的挖掘两个方面.早期的关联规则 挖掘技术是基于项频度的挖掘,其特点是以项目在数据 库中出现的频度作为挖掘关联模式的依据,按平等一致 的方式处理项目,其典型算法是 1993年 AGRAWAL等提 出的 Apriori算法[1]
    & u$ |- j3 K/ u7 J3 X' Q  H- j# q
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    发表于 2021-4-23 11:10 | 只看该作者
    完全加权关联规则
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