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相似文献
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1.
用传统的规则生成算法产生的关联规则集合相当庞大,其中很多规则可由其它规则导出。使用闭项集可以减少规则的数目,而概念格节点间的泛化和例化关系非常适用于规则的提取。目前几种基于概念格的规则提取算法局限于得到准确支持度、信任度的无冗余规则。提出了一种在概念格上挖掘出能推导出所有满足最小支持度、信任度规则的规则产生集算法,文中称之为组规则产生集算法,减少了规则的规模,提高了挖掘效率,进一步给出了组规则产生集的存储数据结构和根据应用需要用其导出单一后项规则的算法。  相似文献   

2.
基于概念格的规则产生集挖掘算法   总被引:27,自引:0,他引:27  
传统的规则提取算法产生的规则集合相当庞大,其中包含许多冗余的规则.使用闭项集可以减少规则的数目,而概念格结点问的泛化和例化关系非常适用于规则提取.基于概念格理论和闭项集的概念,提出了一种新的更有利于规则提取的格结构,给出了相应的基于闭标记的渐进式构造算法和规则提取算法.最后提供给用户的是直观的、易理解的规则子集,用户可以有选择地从中推导出其他的规则.实验表明该方法能够高效地挖掘规则产生集.  相似文献   

3.
基于基集与概念格的关联规则挖掘算法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
陈湘  吴跃 《计算机工程》2010,36(19):34-36
传统关联规则挖掘算法的挖掘效率较低,且挖掘结果中存在大量冗余。针对该问题,提出一种基于概念格与基集的关联规则挖掘算法。利用规定种子项分布范围的基集代替原始数据库以缩小挖掘源规模,从而建立概念格快速求解出关联规则。实验结果表明,该算法在时间效率方面优于Base和Apriori算法。  相似文献   

4.
概念格是规则提取的一种有效工具.在已知一个形式背景的所有概念,而无需知道其格结构的前提下,首先定义了每类样本集合的规则集和普通属性集,然后给出了一个基于普通属性集在冗余的规则集中提取出每类样本集合普遍适用的一个产生规则的算法,从而可进一步生成相应规则子集.最后,该方法被应用于无线电C波段信号的规则提取,实验结果证明了该方法的可行性和有效性.  相似文献   

5.
基于改进概念格的无冗余关联规则提取   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
在介绍概念格相关理论的基础上,提出改进概念格构造算法——Godin算法,在构造概念格的同时增加索引链表,有利于概念格的剪枝。把量化概念格、剪枝概念格与改进算法相结合,给出基于该改进算法的无冗余关联规则提取算法,并证明改进算法和无冗余规则提取算法的正确性和有效性。  相似文献   

6.
提出一种应用二分法查找频繁封闭项目集的算法,将维数区间对半划分,每次遍历时都计算落在前半区的项目集的支持度.该算法能有效减少数据库遍历次数,提高效率.  相似文献   

7.
基于概念格的关联规则挖掘方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
对概念格在关联规则挖掘中的应用进行了研究.通过将概念格的外延和内涵分别与事务数据库中的事务和特征相对应,可以从概念格上产生频繁项集,进而挖掘关联规则.提出了一种基于概念格的关联规则挖掘方法,在背景中对象约简的基础上,构造出对象约简后的概念格,从新的概念格中先产生基本规则集,再根据用户给出的支持度阈值从基本规则集中挖掘出对用户有意义的规则,并给出了算法描述.该方法求出的关联规则和利用Apriori算法求出的结果是一致的.  相似文献   

8.
关联规则挖掘能使你们发现大量数据中项目集之间有趣的关联或相关关系,通过研究发现,用传统关联规则方法会生成大量包含重复意义的规则,这必然会对用户迅速做出决策产生干扰。该文提出了一种基于邻接格的规则集压缩方法,使生成的规则大大精化,从而提供给用户简洁紧凑的关联规则集。  相似文献   

9.
关联规则挖掘是数据挖掘中的一项核心任务,而由二元关系导出的概念格则是一种非常有用的形式化分析工具,它体现了概念内涵和外延的统一,反映了对象和特征间的联系以及概念间的泛化与例化关系。一个概念内涵与一个关联规则中的闭合项集可以一一对应。提出了一种新有基于概念格的关联规则挖掘算法Arca(Association Rule based Concept lAttice)。Arca算法通过概念矩阵构造部分概念格,使概念格中的每个概念对应一个闭合频繁项集。然后生成一些关联规则,在这些关联规则上通过定义了四个算子来生成了所有关联规则。  相似文献   

10.
介绍了应用数据挖掘技术实现的一个在学生成绩数据库中挖掘关联规则的系统,提出了一种对学生成绩类数据库进行挖掘的关于项集的确定方法。针对该系统的需要,设计了确定频繁项集的方法和从规则产生集中获得单一后项关联规则的算法,最后分析了挖掘结果并比较了两种算法的性能。  相似文献   

11.
基于概念格的关联规则挖掘   总被引:2,自引:0,他引:2  
关联规则的挖掘是知识发现领域重要的研究方向之一,因此开展这方面的研究是很有意义的。论文给出了一种基于概念格的关联规则的算法,该算法首先通过约化形式背景,然后通过给定的阈值在约简的背景上建格,最后在格上提取符合条件的关联规则。例子说明了该算法的可行性和有效性。  相似文献   

12.
基于约简概念格的关联规则提取改进算法*   总被引:3,自引:1,他引:2  
陈湘  吴跃 《计算机应用研究》2011,28(4):1293-1295
概念格是关联规则挖掘领域中的一种重要技术,在概念格上生成所有的频繁项集需要对概念格的节点进行排序并进行一一比较。为了提高在概念格上生成频繁项集的效率,本文提出了一个基于约简概念格的生成频繁项集的新算法。该算法通过利用节点之间的父子关系能够直接生成生成全部频繁项集,省略了对节点进行排序的时间开销,并且大大减少了节点比较的次数,从而提高了频繁项集的生成效率。实验结果证明了其可靠性和高效性。  相似文献   

13.
基于概念格的数据挖掘方法研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
王旭阳  李明 《计算机应用》2005,25(4):827-829
分析了概念格和关联规则之间的关系,提出了将频繁项集及其支持度存储在概念格上,然后在创建好的概念格上提取关联规则的方法,以及数据发生变化以后概念格的维护算法。  相似文献   

14.
在研究概念格和项集关系的基础上,将剪枝概念格模型引入数据库中项集的表示与挖掘,利用概念间的关系性质,在构造过程中及时、动态地剪枝,删除与项集求解无关的概念,不丢失信息的同时能有效压缩频繁项集的规模,实验证实了算法良好的性能。  相似文献   

15.
FP-tree上频繁概念格的无冗余关联规则提取   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决经典关联规则生成算法挖掘效率低及形成规则冗余性大的问题,提出在FP-tree基础上直接生成频繁概念格并提取无冗余关联规则的算法。其建格过程根据FP-tree频繁项目头表中各项的索引可分别独立进行,由支持度计数约束进行结点的筛选,形成频繁概念格的Hasse图,图中结点包含频繁项集及其支持度计数信息,通过对全部叶子结点的扫描可生成无冗余关联规则。通过实例验证该算法行之有效。  相似文献   

16.
基于区别度概念格的关联规则的挖掘*   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对大部分文献在构造概念格时都把属性看做是同等重要,而将导致冗余问题,提出了一个新的概念——属性区别度(内涵区别度)。在建造概念格的过程中将去掉那些属性区别度(DISP)比较低的内涵,从而加速概念格的构造;同时不再每一次都扫描数据库计算项集或内涵的支持度,而是有条件地计算和重置DISP,这将减少扫描数据库的次数,从而达到减少生成关联规则时间的目的。  相似文献   

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