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摘要:
通过分析和挖掘出恐怖组织内在的关联特征,得出恐怖主义袭击事件组织者的时空活动规律,为针对特定组织者的全球反恐战略部署提供理论依据和指导.利用20年的全球恐怖主义数据库(GTD)作为数据源,以全球恐怖组织为主体研究对象,通过改进的多值属性Apriori算法对提取出的恐怖组织时间、空间及其相关特征进行关联分析,并以粒子群算法(PSO)优化Apriori算法的支持度和置信度两个重要参数.研究结果表明,改进算法规则提取时间有所缩短,冗余规则数量大大减少,特定恐怖组织在时空分布上具有很强的内在关联特征.由此得出结论,通过对多值属性Apriori算法的剪枝步和连接步设定规则限制能够提高关联算法的运行效率并提取出更加有效的规则.同时,经过粒子群算法的优化能够避免人为主观意识对算法结果产生的影响,从而验证了改进算法的有效性和准确性,挖掘出恐怖组织的基本时空活动规律.
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文献信息
篇名 基于改进PSO-Aprori算法的恐怖组织关联特征分析
来源期刊 电子测量技术 学科 地球科学
关键词 GTD 恐怖组织 多值属性关联规则 粒子群算法 数据挖掘
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 理论与算法
研究方向 页码范围 46-51
页数 6页 分类号 TP391|P208
字数 语种 中文
DOI 10.19651/j.cnki.emt.1903320
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 万旺根 132 819 15.0 22.0
2 曾本冲 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
GTD
恐怖组织
多值属性关联规则
粒子群算法
数据挖掘
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
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