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基于滑动窗口的数据流最大频繁项集的挖掘
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《高技术通讯》2010年 第11期20卷 1142-1148页
作者:毛伊敏 李宏 杨路明 刘立新中南大学信息科学与工程学院长沙410083 江西理工大学应用科学院赣州341000 
鉴于频繁项集存在数据和模式冗余的问题,挖掘数据流最大频繁项集的算法引起了极大的关注,本文提出了一种挖掘数据流滑动窗口内最大频繁项集算法——MMFI-SW算法。该算法首先使用类似FP-tree的数据结构记录最新到达的数据流信息,同时删...
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基于索引数组与合枚举树的最大频繁项集挖掘算法
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《计算机科学》2007年 第7期34卷 146-149页
作者:宋威 杨炳儒 徐章艳 侯伟北京科技大学信息工程学院北京100083 
由于其内在的计算复杂性,挖掘密型数据的全部频繁项集非常困难,解决方案之一是挖掘最大频繁项集合枚举树是最大频繁项集挖掘算法中常用的数据结构,最大频繁项集的挖掘过程也可以看作是合枚举树的搜索过程。为缩小合枚举树...
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蚁群算法在最大频繁项集挖掘问题中的应用
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《计算机工程与设计》2008年 第20期29卷 5290-5292页
作者:宋洁 刘华 谭庆 顾军华河北工业大学计算机科学与软件学院天津300401 
最大频繁项集的挖掘在关联规则挖掘中起着非常重要的作用,将其抽象为带约束条件的子问题,利用蚁群算法进行求解。实验结果表明,与传统的Apriori算法相比,在最小支持度较小的情况下,蚁群算法具有较快的挖掘速度,在大部分情况下能够获...
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基于改进FP-tree的最大频繁项集挖掘算法
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《计算机工程与设计》2008年 第24期29卷 6236-6239页
作者:陈晨 鞠时光江苏大学计算机科学与通信工程学院江苏镇江212013 江苏财经职业技术学院江苏淮安223001 
现有的最大频繁项集挖掘算法在挖掘过程中需要进行超检测,基于FP-tree的算法需要递归的建立条件频繁模式树,挖掘效率不高。提出了一种基于改进FP-tree高效挖掘最大频繁项集的算法(MMFI)。该算法修改了FP-tree结构并采用NBN策略,在挖...
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挖掘最大频繁项集的朴素蚁群优化算法
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《计算机工程与设计》2011年 第1期32卷 301-304页
作者:黄红星 景林 黄习培福建农林大学计算机与信息学院福建福州350002 
为了挖掘大型数据库中的最大频繁项集,为其建立了非线性优化模型,并给出一种朴素蚁群算法求解。该算法只需要扫描一次数据库,不使用启发式信息而采用朴素信息素模型,即信息素释放在与每个关联的有两个边上,从而将边与紧密联系起来,...
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改进的最大频繁项集挖掘算法
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《计算机工程与设计》2010年 第18期31卷 4009-4011,4032页
作者:陈晨 鞠时光江苏财经职业技术学院江苏淮安223003 江苏大学计算机科学与通信工程学院江苏镇江212013 
为了提高挖掘关联规则的效率,提出基于改进FP-Tree结构的最大频繁项集挖掘算法。介绍并分析了挖掘最大频繁项集的过程和现有算法,指出现有算法中耗时的关键步骤。克服了MMFI算法中需要反复从头表出发沿相同目结点链搜索右侧结点的缺点...
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基于Nodeset的最大频繁项集挖掘算法
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《计算机工程》2016年 第12期42卷 204-207,216页
作者:林晨 顾君忠华东师范大学计算机科学技术系上海200241 
递归遍历、条件FP-Tree构建与超检测是多数基于FP-Tree最大频繁项集挖掘算法的主要性能瓶颈。为此,提出一种基于Nodeset的最大频繁项集挖掘算法——MFIN算法。该算法采用Nodeset数据结构对POC-Tree的节点编码,将合枚举树作为搜索空...
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基于布尔向量内积的最大频繁项集算法研究
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《计算机与数字工程》2014年 第5期42卷 757-759页
作者:闫喜亮 孙滨郑州华信学院信息工程系郑州451100 
针对Apriori算法的不足,从重构布尔矩阵出发,论文给出了布尔向量内积的定义,并设计了基于最大频繁项集的改进算法,简化了频繁项集的寻找过程,提高了算法的效率。
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基于单向FP_tree的最大频繁项集挖掘算法研究
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《电子世界》2013年 第10期 17-19页
作者:阳晗杰 邱桂苹 穆森中国航天科工集团第二研究院706所 
频繁项集挖掘算法是数据挖掘的主要研究方向。目前主流的频繁项集挖掘算法有:产生候选频繁项集和不产生候选频繁项集两种,分别是Apriori算法、FP_growth算法。这两种算法各有优缺点。本文在分析现有算法的基础上,充分利用FP_tree信息压...
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基于层次的最大频繁项集挖掘算法
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《电子设计工程》2010年 第3期18卷 9-11,13页
作者:梅登华 蔡少伟华南理工大学广东广州510006 
关联规则的研究是数据挖掘中的重要问题,如何高效地发现频繁项集是关联规则研究中的关键问题。根据数据库事务的统计性规律,在最大频繁项集发现算法Apriori及其变种算法的基础上,提出一种新的基于层次的最大频繁项集的发现算法。首先从...
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