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摘要:
针对经典的对照模式树挖掘方法仅能有效地挖掘低维度数据的强跳跃显露模式问题,提出了一种高维度的数据强跳跃显露模式挖掘方法.首先,设计了一种动态对照模式树结构存储已拓展的模式及其关键信息;然后,构造了一个初始动态对照模式树存储频繁项及其在正、负例上的二进制串;最后,开发了基于初始动态对照模式树的强跳跃显露模式挖掘算法.在高维度的肿瘤基因表达数据集上进行实验,结果表明:与经典的对照模式树方法及其改进后的方法相比,所提出的方法挖掘速度更快,有效处理的维度更高;在可接受的时间内,该方法能挖掘出一些对照模式树方法不能发现的重要的强跳跃显露模式.
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文献信息
篇名 高维度的数据强跳跃显露模式挖掘方法研究
来源期刊 华中科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 数据挖掘 强跳跃显露模式 对照模式树 频繁模式 模式修剪
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目 计算机与控制工程
研究方向 页码范围 55-60
页数 分类号 TP181
字数 语种 中文
DOI
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 宁纪锋 西北农林科技大学信息工程学院 41 801 17.0 27.0
2 刘全中 西北农林科技大学信息工程学院 9 41 3.0 6.0
3 聂艳明 西北农林科技大学信息工程学院 8 18 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
数据挖掘
强跳跃显露模式
对照模式树
频繁模式
模式修剪
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
华中科技大学学报(自然科学版)
月刊
1671-4512
42-1658/N
大16开
武汉市珞喻路1037号
38-9
1973
chi
出版文献量(篇)
9146
总下载数(次)
26
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88536
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