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摘要:
频繁模式挖掘足数据流挖掘中的重要研究课题.针对数据流的时效性和流中心的偏移性特点,提出了界标窗口模型与时间哀减模型相结合的数据流频繁模式挖掘算法.该算法通过动态构建全局模式树,利用时间指数衰减函数对模式树中各模式的支持数进行统计,以此刻画界标窗口内模式的频繁程度;进而,为有效降低空间开销,设计了剪枝阈值函数,用于对预期难以成长为频繁的模式及时从全局树中剪除.本文对出现在算法中的重要参数和阈值进行了深入分析.一系列实验表明,与现有同类算法MSW相比,该算法挖掘精度高(平均超过90%),内存开销小,速度上可以满足高速数据流的处理要求,且可以适应不同事务数量、不同事务平均长度和不同最大潜在频繁模式平均长度的数据流频繁模式挖掘.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于时间衰减模型的数据流频繁模式挖掘
来源期刊 自动化学报 学科
关键词 数据流 频繁模式挖掘 数据挖掘 时间衰减模型
年,卷(期) 2010,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 674-684
页数 11页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1004.2010.00674
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 吴泉源 85 1515 24.0 36.0
2 吴枫 5 33 3.0 5.0
3 仲妍 5 33 3.0 5.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
数据流
频繁模式挖掘
数据挖掘
时间衰减模型
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
自动化学报
月刊
0254-4156
11-2109/TP
大16开
北京市海淀区中关村东路95号(北京2728信箱)
2-180
1963
chi
出版文献量(篇)
4124
总下载数(次)
26
总被引数(次)
120705
相关基金
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
论文1v1指导