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摘要:
为提高数据挖掘算法的挖掘速度, 同时提高其精准度, 提出基于电力营销聚类分析数据挖掘算法研究.首先运用聚类算法筛选数据, 再计算数据结构和相异度矩阵相异度, 得出最接近的类距离.完成上述步骤后, 在聚类分析框架下, 设计聚类分析数据挖掘算法流程.先输入数据, 再设计数据挖掘算法基本策略, 最后提出SLIO算法处理离散字段, 得到有价值的数据信息.由此, 完成基于电力营销聚类分析的数据挖掘算法设计.实验结果表明, 与基于支持度-置信度-提升度的配网自动化系统数据挖掘算法和基于神经网络和粒子群优化的数据挖掘算法相比, 文中基于电力营销聚类分析的数据挖掘算法的挖掘速度稳定, 挖掘效果更好.同时测试精准度较高, 可有效提高数据挖掘的可信度.
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文献信息
篇名 基于电力营销聚类分析的数据挖掘算法研究
来源期刊 信息技术 学科 工学
关键词 数据挖掘算法 聚类分析法 相异度矩阵 属性结构 决策树
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 基金项目
研究方向 页码范围 56-59,64
页数 5页 分类号 TP311.13
字数 3251字 语种 中文
DOI 10.13274/j.cnki.hdzj.2020.04.012
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 白晓春 国网陕西省电力公司电力科学研究院 14 53 4.0 7.0
2 吴健 国网陕西省电力公司电力科学研究院 16 39 3.0 6.0
3 谢连科 国网山东省电力公司电力科学研究院 24 37 4.0 5.0
4 臧玉魏 国网山东省电力公司电力科学研究院 13 18 2.0 4.0
5 张永 国网山东省电力公司电力科学研究院 18 21 3.0 4.0
6 张国英 国网山东省电力公司电力科学研究院 11 10 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
数据挖掘算法
聚类分析法
相异度矩阵
属性结构
决策树
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
信息技术
月刊
1009-2552
23-1557/TN
大16开
哈尔滨市南岗区黄河路122号
14-36
1977
chi
出版文献量(篇)
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