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摘要:
概念飘移是数据流挖掘的一个研究热点与难点,目前概念飘移尚未有统一定义,如何判断认知收敛更是研究盲区.粗糙集在处理不确定性问题上具有较大优势,逐渐被应用于概念飘移探测.但现有的探测方法在适应性上存在一定的问题,缺少增量式概念飘移的相关研究.针对上述问题,笔者从单条决策规则和整体决策系统的角度出发,引入决策优势函数与飘移度,对概念飘移的适应与收敛问题做了进一步研究;在此基础上,提出一种基于决策支持度阈值的增量式规则更新算法,使用局部最小决策支持度作为阈值来处理新规则样本,并构造缓冲区用于存储矛盾规则和小于支持度阈值的规则,从而保证新样本的高效利用和数据的完整性.理论分析与仿真实验结果表明,笔者提出的算法和研究策略有效可行.
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文献信息
篇名 增量式概念漂移收敛问题的进一步研究
来源期刊 信息与电脑 学科 工学
关键词 概念飘移 粗糙集 增量式学习 规则获取
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 数据库技术
研究方向 页码范围 151-153
页数 3页 分类号 TP181
字数 语种 中文
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概念飘移
粗糙集
增量式学习
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信息与电脑
半月刊
1003-9767
11-2697/TP
北京市东城区北河沿大街79号
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