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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 890 毫秒
1.
针对现有Web数据挖掘方法发现的知识和规则存在不精确或不完全的问题,将粗糙集引入到Web挖掘中,进行Web事务聚类.粗糙近似算法基于用户访问序列的顺序和内容建立用户事务相似度矩阵,运用基于相似度矩阵的粗糙上近似提取初始类,使用相对相似性的条件作为合并准则,基于约束相似性的上近似形成后续类.粗糙近似算法能够有效挖掘Web访问日志,聚类Web事务,发现用户访问Web页面的模式.  相似文献   

2.
WEKA数据挖掘平台及其二次开发   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在开源数据挖掘平台WEKA上进行了挖掘测试和分析,并分析了其存在的主要问题。为了克服WEKA系统在聚类方面的薄弱性,在WEKA的开源环境下进行二次开发,扩充了聚类算法。介绍了将k-中心点轮换算法嵌入到WEKA平台的过程,充分利用了开源WEKA中的类和可视化功能,并对嵌入的算法和原有聚类算法进行了对比分析。该算法改进了传统的k-中心点算法,避免陷入局部最优,而且它对初始点不太敏感,可以获取更好的聚类效果。  相似文献   

3.
经典粗糙聚类算法采用距离来划分数据对象。本文将数据场理论引入到粗糙聚类分析中,借鉴粗糙集理论上下近似的特性,对数据场势函数进行重新定义,在粗糙K-means和粗糙K-medoids聚类算法基础上,提出了一种基于数据场的粗糙聚类算法,该算法以势值作为对象划分准则。该算法在Web日志挖掘中取得了很好的效果。  相似文献   

4.
基于数据场的粗糙聚类算法   总被引:2,自引:1,他引:1  
聚类分析是数据挖掘的研究热点.传统的聚类算法都是把一个对象精确地划分到一个聚类簇中,类别之间的界限是非常精确的.随着Web挖掘技术的发展,精确地划分每个对象的聚类算法面临着巨大的挑战.根据数据场理论和经典粗糙集理论所具有处理不精确与不确定性数据的特性,提出一种新的基于数据场的粗糙聚类算法,该粗糙聚类算法采用势值作为对象的划分依据,避免传统粗糙聚类算法一贯采用基于欧氏距离的划分方法.算法首先通过对数据对象进行粗分然后再不断迭代细分,直至形成稳定的聚类簇.实验分析过程中,把提出的算法与粗糙K-means算法和粗糙K-medoids算法进行了比较,结果表明该算法在交叉数据集上具有较好的聚类效果,而且收敛速度较快.  相似文献   

5.
《软件》2019,(9):156-163
粗糙集理论是一种新型的处理含糊不确定知识的数学工具,善于分析隐藏在数据中的事实而不需要关于数据的任何附加知识,粗集理论不仅为信息科学和认知科学提供了新的科学逻辑和研究方法,而且为智能信息处理提供了有效的处理技术。聚类是作为数据挖掘系统中的一个模块,既可以作为一个单独的工具以发现数据库中数据分布的深层信息,也可以作为其他数据挖掘分析算法的一个预处理步骤。模糊聚类算法忽略了聚类边界不确定的问题和复杂数据问题从而导致聚类效果不理想。本文提出了将粗糙集和模糊聚类算法相结合,利用粗糙集中上近似集和下近似集的概念得到相似性度量来改进模糊聚类算法。实验证明,改进的算法能够得到更好的聚类效果。  相似文献   

6.
基于Web日志挖掘的Web文档聚类   总被引:3,自引:1,他引:2  
Web日志挖掘是Web挖掘的一种,介绍了Web日志挖掘的一般过程,研究了k-means聚类算法,并分析了k-means聚类算法的不足.k-means聚类算法迭代过程中每次都需要计算每个数据对象到簇质心的距离,使得聚类效率不高,针对这个问题,提出了k-means聚类算法的改进算法,该算法避免了重复计算数据对象到簇质心的距离,并用这两种算法实现了Web文档的聚类.试验结果表明,该改进算法提高了聚类效率.  相似文献   

7.
基于变精度粗糙集的Web用户聚类方法   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
针对Web使用挖掘中的用户聚类问题,提出一种基于变精度粗糙集理论的粗糙聚类方法,该方法放宽经典粗糙集中不可区分关系的传递性将其扩展为相容关系,使用变精度粗糙集的相对错误分类率β来形成新的相似β上近似,从而将一个用户划分到多个聚类,该方法不需要区分用户会话,降低了数据预处理的难度,通过理论推导和实例证明了其有效性。  相似文献   

8.
Web使用挖掘是数据挖掘技术在Web信息仓库中的应用.Web使用挖掘通过挖掘Web服务器日志获取的知识来预测用户浏览行为,是Web挖掘技术中的一个重要研究方向.通常发现的知识或一些意外规则很可能是不精确的、不完备的,这就需要用软计算技术如粗糙集来解决.提出一种基于粗糙近似的聚类方法,该方法能够实现从Web访问日志中聚类Web事务.通过这种方法可以有效地挖掘Web日志记录,从而发现用户存取Web页面的模式.  相似文献   

9.
基于用户浏览行为聚类Web用户   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文结合Web用户浏览行为的特点,提出了一种新的路径相似度的计算方法,在计算相似度时不仅把用户的浏览模式仅作为一种序列模式来考虑,还充分考虑了用户在网上浏览的时间因素.然后,把粗糙度的概念引入Leader聚类算法中,提出粗糙Leader聚类算法.最后,使用标准数据集进行了试验,证明基于此种相似度计算方法,应用粗糙Leader算法聚类Web用户的有效性.  相似文献   

10.
提出一种基于邻域系统的决策表近似算法,用于数据挖掘预处理阶段的数据压缩。该方法以代表元素代替若干相近元素,有效地压缩了原始决策表的对象个数,同时保证决策表本身的判断能力基本不变。对本算法与聚类算法的关系进行了讨论,指出文中提出的近似算法所完成的功能不能用聚类算法替代。  相似文献   

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