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摘要:
在基于相联规则的数据挖掘算法中,Apriori等算法最为著名.它分为两个主要步骤:(1)通过多趟扫描数据库求解出频繁项集;(2)利用频繁项集生成规则.随后的许多算法都沿用Apriori中“频繁项集的子集必为频繁项集”的思想,在频繁项集Lk-1上进行JOIN运算构成潜在k项集Ck.由于数据库和Ck的规模较大,需要相当大的计算量才能生成频繁项集.AprioriTid算法给每个事务增加了一个唯一标识Tid,其特点是只扫描一趟数据库,其余趟扫描(如第k趟扫描)均在相应的数据集Ck上进行.由于数据规模改变不大,各算法的效率差别并不明显.该文提出分段计算支持度的思想,是把一个项集的支持度分段计算,每一个段记录该项集在相应规模事务中出现的频度,从而构成一个支持度向量.由于有了项集的多段支持度,可以推测出该项集能否包含在更大规模的频繁项集中,采用这种算法既提高了在扫描数据库过程中的信息获取率,又能及时剔除超集不是频繁项集的项集,进一步缩减了潜在项集的规模.在数据集扫描过程中,按文中定理1的思想调整数据集,达到提高频繁项集生成效率的目的.
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文献信息
篇名 多段支持度数据挖掘算法研究
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 数据挖掘 相联规则 算法 频繁项集 多段支持度
年,卷(期) 2001,(6) 所属期刊栏目 短文
研究方向 页码范围 661-665
页数 5页 分类号 TP391
字数 3942字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0254-4164.2001.06.018
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李雄飞 吉林大学计算机学院 60 783 13.0 27.0
2 苑森淼 吉林大学计算机学院 69 850 15.0 26.0
3 董立岩 吉林大学计算机学院 55 566 12.0 22.0
4 全勃 吉林大学计算机学院 2 61 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
数据挖掘
相联规则
算法
频繁项集
多段支持度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导