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基于FP-tree算法的学习干预和学业预警模型研究

基于FP-tree算法的学习干预和学业预警模型研究

作     者:武丽芬 霍娜 

作者机构:晋中学院信息技术与工程学院山西晋中030619 

基  金:山西省教育科学"十二五"规划课题:"基于聚类算法的计算机专业任选课程预测模型研究"(GH15052) 晋中学院"1331工程"重点创客团队建设计划"大数据工作室"资助项目 

出 版 物:《晋中学院学报》 (Journal of Jinzhong University)

年 卷 期:2018年第35卷第3期

页      码:56-59页

摘      要:基于经典的FP-tree关联规则挖掘算法,针对频繁模式挖掘中出现的支持度相同项的排列问题,提出"越是频繁出现,越可能被共享"的建树原则,实验证明其时间效率更优,并在Python环境下用该算法对本校信息技术与工程学院近五年挂科学生成绩数据进行挖掘,发现科目之间潜在的关联性,这些规则的发现将为今后学习干预和学业预警提供科学指导.

主 题 词:关联规则 FP-tree算法 Python 

学科分类:08[工学] 0835[0835] 081202[081202] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.3969/j.issn.1673-1808.2018.03.014

馆 藏 号:203296308...

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