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摘要:
针对数据对象在数据流中的频繁度变化趋势的预测问题,提出基于最大最小频率时间窗模型的最大最小频繁趋势预测算法(MM-FTP).设计一种新的最大最小频繁模式树结构(MMFP-Tree),存储数据流概要信息;提出一种新的数据对象频繁度变化趋势衡量指标——频繁度变化率(FCR),定量地对数据对象的频繁度变化趋势进行描述.该算法同样能够对数据流分类置信度变化趋势及传统的指数变化趋势进行有效预测.结果表明,在真实的网络点击数据流上,该算法能够快速准确地预测数据对象的频繁度变化趋势.
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文献信息
篇名 一种新的数据流频繁度变化趋势预测算法
来源期刊 浙江大学学报(工学版) 学科 工学
关键词 数据流 最大最小频率模型 趋势预测 频繁度变化率
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 自动化技术、电气工程
研究方向 页码范围 858-865
页数 8页 分类号 TP311.13
字数 语种 中文
DOI 10.3785/j.issn.1008-973X.2012.05.014
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 苏宏业 105 1588 24.0 33.0
2 缑倩雯 3 9 1.0 3.0
3 郭立超 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (10)
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研究主题发展历程
节点文献
数据流
最大最小频率模型
趋势预测
频繁度变化率
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
浙江大学学报(工学版)
月刊
1008-973X
33-1245/T
大16开
杭州市浙大路38号
32-40
1956
chi
出版文献量(篇)
6865
总下载数(次)
6
总被引数(次)
81907
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
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