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利用模糊关联规则挖掘和遗传算法的工业产品设计优化方法
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作者 张晴 李丛 高广银 《西南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第7期207-218,共12页
在工业产品开发流程的初始阶段,需要处理大量的多维度工业数据。然而,这个过程中的复杂性和不确定性容易导致模糊前端(FFE)问题,增加产品设计的难度。为解决这一问题,避免产品设计中的缺陷,提出一种多层人工智能产品设计方法,该方法结... 在工业产品开发流程的初始阶段,需要处理大量的多维度工业数据。然而,这个过程中的复杂性和不确定性容易导致模糊前端(FFE)问题,增加产品设计的难度。为解决这一问题,避免产品设计中的缺陷,提出一种多层人工智能产品设计方法,该方法结合了多层人工智能技术:大数据分析、基于递归关联规则的模糊推理系统(RAFIS)以及Mamdani模糊推理系统。所提出的方法通过将模糊关联规则挖掘(FARM)和遗传算法(GA)纳入RAFIS,以缩小客户属性和设计参数之间的差距。首先,在FFE阶段,组织数据收集和管理,然后将数据集输入FARM和GA以获取最佳模糊规则和隶属函数。随后,利用这些结果建立用于定制产品设计特征的Mamdani模糊推理系统。通过优化Mamdani推理系统中的参数(包括隶属函数的类型、分区和范围),实现产品定制设计。实验以电动滑板车为例进行应用分析,并采用模糊综合评价方法评估设计方案。结果表明两种设计方案均获得较高满意度,验证了该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 人工智能 产品设计 模糊关联规则挖掘 遗传算法 大数据分析
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基于遗传算法优化Apriori算法的LNG接收站隐患文本数据关联规则挖掘及预警研究
2
作者 贺叔滢 郑文培 +4 位作者 田野 龚晓凤 李宏霞 张圣柱 王旭 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2025年第7期114-119,共6页
为解决传统的Apriori算法在参数选择上存在困难的问题,提出1种基于遗传算法优化的Apriori算法。首先,利用Apriori算法挖掘隐患数据中的潜在关联规则;然后,引入遗传算法选择最优的最小支持度和最小置信度,以克服传统Apriori算法在参数选... 为解决传统的Apriori算法在参数选择上存在困难的问题,提出1种基于遗传算法优化的Apriori算法。首先,利用Apriori算法挖掘隐患数据中的潜在关联规则;然后,引入遗传算法选择最优的最小支持度和最小置信度,以克服传统Apriori算法在参数选择上的不足;最后,结合优化后的参数重新挖掘关联规则,并给出预警建议。研究结果表明:遗传算法优化的Apriori算法平均支持度提升6.67%,平均置信度提升27.04%,平均提升度提升7.51%。同时,规则数量从65条减少到44条,有效过滤冗余信息,提高LNG接收站隐患识别的精确度和效率,并优化关联规则挖掘过程。研究结果可为LNG接收站的安全管理提供科学的预警参考和新的工具。 展开更多
关键词 LNG接收站隐患 遗传算法 APRIORI算法 关联规则 隐患预警
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基于关联规则挖掘算法的中西太平洋围网渔获物种间的共现模式
3
作者 费姣姣 吴蕴韬 +4 位作者 罗家望 滕钰秀 陈贤钰 张健 石建高 《大连海洋大学学报》 北大核心 2025年第3期463-471,共9页
为探讨不同捕捞方式对物种间共现模式的潜在影响机制,利用上海开创远洋渔业有限公司2014-2022年中西太平洋(Western and Central Pacific Ocean, WCPO)围网渔业数据,采用Apriori关联规则挖掘算法分析自由集群(free-swimming school, FSC... 为探讨不同捕捞方式对物种间共现模式的潜在影响机制,利用上海开创远洋渔业有限公司2014-2022年中西太平洋(Western and Central Pacific Ocean, WCPO)围网渔业数据,采用Apriori关联规则挖掘算法分析自由集群(free-swimming school, FSC)与漂流人工集鱼装置(drifting fish aggregating device, DFAD)集群渔获物群体中物种间的关联关系。结果表明:FSC群体中仅存在镰状真鲨(Carcharhinus falciformis, FAL)和鲣(Katsuwonus pelamis, SKJ)间1条关联规则,但该规则并未通过有效性验证;而DFAD群体中物种间的关联性更强,群体中存在9条高频出现的关联规则,涉及镰状真鲨、纺锤鰤(Elagatis bipinnulata, RRU)和细鳞圆鲹(Decapterus macarellus, MSD)等3个兼捕物种与主捕种类鲣和黄鳍金枪鱼(Thunnus albacares, YFT);其中,镰状真鲨与鲣之间的强关联关系显示其在DFAD群体中的关键物种地位,纺锤鰤则与黄鳍金枪鱼呈现高度共现。研究表明,DFAD在增强物种空间聚集效应的同时,显著提升了兼捕种类与主捕种类之间的共现概率,本研究为进一步优化渔业装置设计、减少兼捕及区域生态管理提供了科学依据。 展开更多
关键词 围网 FSC DFAD 关联规则挖掘分析 APRIORI算法 共现模式
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提取有效规则的关联分类算法 被引量:6
4
作者 武建华 沈钧毅 方加沛 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期22-25,共4页
针对关联分类算法产生的规则普遍存在分类器分类精度、效率低的问题,提出了一种提取有效规则的关联分类算法———ACDER算法.首先定义了剩余支持度和剩余置信度,然后通过计算规则剩余支持度和剩余置信度建立了分类器并进行剪枝,以达成... 针对关联分类算法产生的规则普遍存在分类器分类精度、效率低的问题,提出了一种提取有效规则的关联分类算法———ACDER算法.首先定义了剩余支持度和剩余置信度,然后通过计算规则剩余支持度和剩余置信度建立了分类器并进行剪枝,以达成对分类尽量少且最有效的规则构成分类器,确保分类器中不存在任何冗余规则和冲突规则.在8个数据集上的测试结果表明,所提算法的平均分类精度比关联规则算法提高了4.15%,而在所有数据源分类器上的规则数却减少了54%. 展开更多
关键词 关联规则 关联分类 有效规则 分类
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基于分类树的高效关联规则挖掘算法 被引量:6
5
作者 宋余庆 王立军 +1 位作者 吕颖 谢从华 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2006年第1期51-54,共4页
在分析类Apriori算法存在效率瓶颈的基础上,提出了一个高效改进算法———基于分类树的关联规则挖掘算法.该算法只需要两次访问数据库,把数据库中的数据利用分类树来存储,减少了访问数据库的次数;并且由分类树的全部或部分来求得频繁项... 在分析类Apriori算法存在效率瓶颈的基础上,提出了一个高效改进算法———基于分类树的关联规则挖掘算法.该算法只需要两次访问数据库,把数据库中的数据利用分类树来存储,减少了访问数据库的次数;并且由分类树的全部或部分来求得频繁项目集,减少了求频繁项目集的比较次数.此算法通过结合Apriori和FP-tree两种算法来提高挖掘效率,降低了挖掘算法的时间复杂度和空间复杂度.通过多次试验证明该算法比Apriori及其改良算法的挖掘效率高2到8倍. 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 分类 频繁项目集
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基于新型关联规则算法的开关柜局放程度分类研究 被引量:15
6
作者 郑文栋 黄成军 +1 位作者 杨宁 江秀臣 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期23-28,共6页
为对开关柜绝缘状态进行评估,文中介绍了一种新型的关联规则数据挖掘(ARM)算法,用于识别开关柜局部放电的严重程度。该算法采用模糊C均值聚集(FCM)的方法划分局部放电特征量区间,基于改进型Apriori寻找满足最小支持度和最小可信度的候选... 为对开关柜绝缘状态进行评估,文中介绍了一种新型的关联规则数据挖掘(ARM)算法,用于识别开关柜局部放电的严重程度。该算法采用模糊C均值聚集(FCM)的方法划分局部放电特征量区间,基于改进型Apriori寻找满足最小支持度和最小可信度的候选集,对候选集进行递推和多次检索以产生用于分类的关联规则库。基于关联规则库对采集的10 kV开关柜中的多组针尖电晕局部放电信号进行模糊推理,结果表明采用关联规则的局部放电分类识别率高,分类结论准确,为开关柜绝缘状态评估提供了一定的理论依据和实际应用价值。 展开更多
关键词 开关柜 局部放电 关联规则数据挖掘 模糊C均值聚集 APRIORI算法 模糊推理
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基于关联规则的中文文本分类算法的改进 被引量:6
7
作者 张玉芳 杨柯 熊忠阳 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 2007年第2期114-117,共4页
随着中文电子刊物和Web文档数量的飞速增加,中文文本自动分类工作变得日益重要.将文档视为事务,将关键词视为项,文本预处理时提出特征权重阈值,用构造的分类器对未知文档分类时,采用了CDD(Class Differen-tiate Degree)改进算法,对基于... 随着中文电子刊物和Web文档数量的飞速增加,中文文本自动分类工作变得日益重要.将文档视为事务,将关键词视为项,文本预处理时提出特征权重阈值,用构造的分类器对未知文档分类时,采用了CDD(Class Differen-tiate Degree)改进算法,对基于关联规则挖掘的中文文本自动分类方法进行了改进.实验结果表明,该算法能较快地获得可理解的规则并且具有较好的宏平均和微平均值. 展开更多
关键词 关联规则挖掘 中文文本 文本自动分类算法
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一种应用关联规则森林的改进贝叶斯分类算法 被引量:5
8
作者 吴宁 柏春霞 祝毅博 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期48-52,共5页
针对朴素贝叶斯分类方法中属性值条件独立假设不适应实际情况的问题,提出了关联规则森林表示法及应用关联规则森林的改进贝叶斯分类算法(ABC算法).ABC算法利用关联规则挖掘得到满足条件的关联规则,并由此来构造关联规则森林,而规则森林... 针对朴素贝叶斯分类方法中属性值条件独立假设不适应实际情况的问题,提出了关联规则森林表示法及应用关联规则森林的改进贝叶斯分类算法(ABC算法).ABC算法利用关联规则挖掘得到满足条件的关联规则,并由此来构造关联规则森林,而规则森林中所有根节点的概率与所有适用的规则置信度连乘,就得到所有属性值的联合概率.应用UDI数据集对分类器进行了测试,分类结果表明,ABC算法的分类准确率明显高于朴素贝叶斯分类算法,平均提高5%,特别是对属性间有着较强依赖关系的数据集,其分类准确率提高了37%. 展开更多
关键词 朴素贝叶斯分类 关联规则 联合概率
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关联规则和分类规则挖掘算法的改进与实现 被引量:8
9
作者 陶树平 屠颖 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第15期100-101,187,共3页
对Apriori关联规则挖掘算法提出了一种改进方法,使其可以有效地压缩数据规模,提高了原Apriori算法的执行效率。此外,还对OC1分类规则挖掘算法提出了改进,扩展了该算法的适用范围。同时,该采用这两个改进算法实现了一个数据挖掘原... 对Apriori关联规则挖掘算法提出了一种改进方法,使其可以有效地压缩数据规模,提高了原Apriori算法的执行效率。此外,还对OC1分类规则挖掘算法提出了改进,扩展了该算法的适用范围。同时,该采用这两个改进算法实现了一个数据挖掘原型系统。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 分类规则 斜面超平面
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基于频繁模式树的关联分类规则挖掘算法 被引量:2
10
作者 朱玉全 宋余庆 +1 位作者 杨鹤标 陈健美 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2006年第3期262-265,共4页
构建精确而有效的分类器是数据挖掘和机器学习中的一个重要任务.提出了一种基于频繁模式树的关联分类规则挖掘算法,该算法同时考虑所有属性,并对现有关联分类规则挖掘算法中内存要求高、类别属性处理难、I/O访问次数多等问题提出了相应... 构建精确而有效的分类器是数据挖掘和机器学习中的一个重要任务.提出了一种基于频繁模式树的关联分类规则挖掘算法,该算法同时考虑所有属性,并对现有关联分类规则挖掘算法中内存要求高、类别属性处理难、I/O访问次数多等问题提出了相应的解决方案.试验结果表明,该方法可以取得比同样基于关联规则的分类算法CMAR更高的执行效率以及基于规则的决策树分类算法C4.5更好的分类效果. 展开更多
关键词 数据挖掘 关联分类规则 频繁模式树 分类系统 频繁项目集
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基于关联规则的医学图像分类算法 被引量:1
11
作者 武园园 宋余庆 朱玉全 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第12期3234-3236,共3页
针对医学图像数据的特殊性,提出了一种适合挖掘大量医学图像数据的关联分类算法。该算法以频繁模式树为基础,通过引入双支持度,排除一部分对分类无意义且存在干扰的项,以提高分类正确率。实验结果表明,当用于医学图像分类时,该算法可以... 针对医学图像数据的特殊性,提出了一种适合挖掘大量医学图像数据的关联分类算法。该算法以频繁模式树为基础,通过引入双支持度,排除一部分对分类无意义且存在干扰的项,以提高分类正确率。实验结果表明,当用于医学图像分类时,该算法可以取得同样的基于关联规则的分类算法CMAR更高的执行效率及更好的分类效果。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 分类 频繁模式树 医学图像
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时空约束下的道路交通事故与违法行为关联规则研究
12
作者 方腾源 徐峰祥 +1 位作者 朱其茂 邹震 《交通运输系统工程与信息》 北大核心 2025年第3期246-254,287,共10页
为研究道路交通违法行为与交通事故之间的关联性,本文构建时空双维度约束方法,分析不同违法行为对交通事故的诱发特性。以2023—2024年北京市城区的交通事故数据为基础,结合电子执法系统违法数据,关联出2338条与交通事故相关的违法行为... 为研究道路交通违法行为与交通事故之间的关联性,本文构建时空双维度约束方法,分析不同违法行为对交通事故的诱发特性。以2023—2024年北京市城区的交通事故数据为基础,结合电子执法系统违法数据,关联出2338条与交通事故相关的违法行为数据,避免了传统报告中对违法行为的主观判断带来的偏差,并通过FP-growth(Frequent Pattern growth)算法挖掘出涉及5类交通事故和4类交通违法行为的18条强关联规则。研究结果表明:交通事故和违法行为的关联数据在空间上分布较为均匀,时间上主要集中在7:30-22:30,并在早晚高峰期间达到峰值;机动车与机动车事故多由在雨天、拥堵环境和高峰时段的闯红灯行为引起,其置信度高达1.000,提升度为1.689;机动车与非机动车事故多发生于教育区和居民区,受违停行为影响显著,置信度为0.495,提升度达2.578;机动车单方事故同样主要与违停行为相关,其提升度高达8.696。关联规则可为优化执法措施、智能信号控制、道路规划优化等提供决策支持,并为其他城市交通管理提供参考,提升道路安全水平。 展开更多
关键词 城市交通 关联规则 FP-GROWTH算法 交通事故数据 交通违法
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文本分类的关联规则辅助遗传算法(英文)
13
作者 唐常杰 张天庆 +2 位作者 胡蓉 元昌安 陈安龙 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 2004年第3期1-8,共8页
为避免信息超载而在过多的无用信息中迷失方向,信息检索的重要性日益提高。文本自动分类是信息检索中最重要的工具之一。提出了一个用于中文文本自动分类的、称为关联规则辅助的遗传计算方法(AssociationRulesAidedGeneticComputingMeth... 为避免信息超载而在过多的无用信息中迷失方向,信息检索的重要性日益提高。文本自动分类是信息检索中最重要的工具之一。提出了一个用于中文文本自动分类的、称为关联规则辅助的遗传计算方法(AssociationRulesAidedGeneticComputingMethod,缩写为ARGCM)。提出并实现了文本分类的关联规则辅助的遗传算法;不同于前人的路线,适应度函数的编码借助了关联规则,而关联规则通过此文提出的ARGACM算法挖掘;实现了并测试了一系列基础遗传过程,例如AGACMRouletteSelection过程,AGACMXover过程和AGACMbinaryMutatio过程;实验结果表明新的ARG算法性能远优于传统的算法,其中向量AB Vector经过50代ARG算法的进化后,获得了高达3513.6的评分。 展开更多
关键词 关联规则 中文文本分类 遗传算法 关联规则辅助的计算方法
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基于遗传算法的采煤工作面隐患数据关联规则挖掘 被引量:5
14
作者 宁桂峰 高龙 刘利平 《采矿与岩层控制工程学报》 EI 北大核心 2024年第2期132-141,共10页
分析了采煤工作面的隐患类型和属性,应用遗传算法建立关联规则挖掘模型,并通过文本挖掘与主题挖掘算法挖掘隐患之间的内在关系和隐患之间的关联规则,构建关联规则库。以山东某矿业公司的安全隐患检查记录为数据源,对模型进行验证,并对... 分析了采煤工作面的隐患类型和属性,应用遗传算法建立关联规则挖掘模型,并通过文本挖掘与主题挖掘算法挖掘隐患之间的内在关系和隐患之间的关联规则,构建关联规则库。以山东某矿业公司的安全隐患检查记录为数据源,对模型进行验证,并对改进的遗传算法、遗传算法和Apriori算法进行性能对比,表明改进的遗传算法能够有效地挖掘隐患数据的关联规则,有助于加深安全管理人员对隐患数据间蕴含的内在规律的理解,为煤矿安全隐患排查治理提供依据,指导采煤生产的安全管理实践。 展开更多
关键词 采煤工作面 事故隐患 关联规则 遗传算法 预警规则
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基于概化闭包压缩规则的关联分类器构建算法研究
15
作者 闵华清 黄莉颖 +1 位作者 卢炎生 蒋嘉之 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第7期182-185,226,共5页
在分析关联规则挖掘领域中概化闭包(GC)项集压缩方法基础上,为克服训练数据集中的噪声干扰,改进L3G分类器,设计了一种基于概化闭包压缩规则的关联分类器(ACGCCR)构建算法模型。ACGCCR改进了GC的容忍限度值设置方法,根据类分布状态自适... 在分析关联规则挖掘领域中概化闭包(GC)项集压缩方法基础上,为克服训练数据集中的噪声干扰,改进L3G分类器,设计了一种基于概化闭包压缩规则的关联分类器(ACGCCR)构建算法模型。ACGCCR改进了GC的容忍限度值设置方法,根据类分布状态自适应设置容忍限度值;并规定一种新的概化闭包类规则裁剪方法,避免概化过程中出现学习能力不足的问题。ACGCCR分类规则在压缩存储表现、预测准确度、算法鲁棒性等方面性能表现良好。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联分类 概化闭包类规则 鲁棒性
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基于QAR数据与关联规则的着陆阶段超限风险评估
16
作者 汪磊 张楠 高杉 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第6期1907-1915,共9页
飞行品质监控(FOQA)中对超限事件进行监测是识别飞行潜在风险的重要手段之一,但该方法对各超限事件之间的关联性研究不足,无法量化存在相互影响关系的超限风险。为此,提出一种基于快速存取记录器(QAR)数据与关联规则挖掘的着陆阶段超限... 飞行品质监控(FOQA)中对超限事件进行监测是识别飞行潜在风险的重要手段之一,但该方法对各超限事件之间的关联性研究不足,无法量化存在相互影响关系的超限风险。为此,提出一种基于快速存取记录器(QAR)数据与关联规则挖掘的着陆阶段超限风险评估方法。对9799个航段样本在进近着陆阶段发生各超限事件的频次进行统计,结合专家意见筛选出152~15 m下降率大、着陆坡度大、着陆速度大、着陆俯仰角小、15 m至接地距离远、着陆垂直载荷大6个着陆阶段风险评估指标;基于超限项目间关联性计算风险指标发生的可能性权重,依据风险指标的参数分布计算航班指标偏移量以评价超限风险的严重性,构建基于云模型的着陆超限风险评估模型。提取QAR数据应用该模型进行验证,结果显示风险评估结果具有区分度。所建模型为着陆阶段的超限风险评估提供了一种有效的方法,有利于飞行安全监管和飞行运行优化。 展开更多
关键词 QAR数据 关联规则 着陆超限 PAGERANK算法 风险评估
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基于数据驱动的动车组行车故障处置与后续影响因素关联规则研究
17
作者 韩子威 朱建生 +2 位作者 王辉 詹珂昕 李超旭 《铁道学报》 北大核心 2025年第5期31-38,共8页
针对动车组行车故障处置与后续影响因素间的关联性,提出一种随机森林-BP神经网络-Apriori关联规则挖掘模型。将故障处置与后续影响因素划分为4个维度并界定了故障等级。采用随机森林算法进行重要度排序,并选出前10个特征,通过BP神经网... 针对动车组行车故障处置与后续影响因素间的关联性,提出一种随机森林-BP神经网络-Apriori关联规则挖掘模型。将故障处置与后续影响因素划分为4个维度并界定了故障等级。采用随机森林算法进行重要度排序,并选出前10个特征,通过BP神经网络确定权重,确保各因素在关联分析中的贡献度。利用Apriori算法挖掘关联规则,共得到111条关联规则,通过分析高加权支持率及高置信度的规则,揭示影响动车组行车故障的关键因素及其相互间的联系,为优化故障预防策略、提升运营安全提供科学依据。 展开更多
关键词 动车组故障 随机森林 BP神经网络 APRIORI算法 关联规则
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一种基于关联规则的MLKNN多标签分类算法 被引量:9
18
作者 杨岚雁 靳敏 +1 位作者 张迎春 张珣 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2020年第7期1309-1317,共9页
针对MLKNN算法仅对独立标签进行处理,忽略现实世界中标签之间相关性这一问题,提出了一种基于关联规则的MLKNN多标签分类算法(FP-MLKNN)。该算法采用关联规则算法挖掘标签之间的高阶相关性,并用标签之间的关联规则改进MLKNN算法,以达到... 针对MLKNN算法仅对独立标签进行处理,忽略现实世界中标签之间相关性这一问题,提出了一种基于关联规则的MLKNN多标签分类算法(FP-MLKNN)。该算法采用关联规则算法挖掘标签之间的高阶相关性,并用标签之间的关联规则改进MLKNN算法,以达到提升分类性能的目的。首先,使用MLKNN算法求样本的特征置信度;采用关联规则算法挖掘生成一系列强关联规则,进而将2种算法进行融合来构造多标签分类器,对新标签进行预测;在此基础上,将本文提出的算法与MLKNN、AdaBoostMH和BPMLL这3种算法进行实验对比。实验结果表明,本文所提算法在yeast、emotions和enron数据集上的分类性能均优于这3种算法,具有较好的分类效果。 展开更多
关键词 多标签分类 MLKNN 关联规则 高阶相关性
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一个最优分类关联规则算法 被引量:1
19
作者 李闯 杨胜 李仁发 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2009年第4期63-65,共3页
分类和关联规则发现是数据挖掘中的两个重要领域。使用关联规则算法挖掘分类规则被叫做分类关联规则算法,是一个有较好前景的方法。本文提出了一个最优分类关联规则算法——OCARA。该算法使用最优关联规则挖掘算法挖掘分类规则,并对最... 分类和关联规则发现是数据挖掘中的两个重要领域。使用关联规则算法挖掘分类规则被叫做分类关联规则算法,是一个有较好前景的方法。本文提出了一个最优分类关联规则算法——OCARA。该算法使用最优关联规则挖掘算法挖掘分类规则,并对最优规则集排序,从而获得一个分类精度较高的分类器。将OCARA与传统分类算法C4.5和一般分类关联规则算法CBA、RMR在8个UCI数据集上进行实验比较,结果显示OCARA具有更好的性能,证明OCARA是一个有效的分类关联规则挖掘算法。 展开更多
关键词 分类关联规则 关联规则 分类 数据挖
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使用多支持度的关联规则分类算法 被引量:2
20
作者 黄亚东 刘渊 《计算机应用与软件》 2017年第9期246-252,共7页
传统关联分类算法使用单一最小项目支持度挖掘关联规则,导致稀有项关联规则无法被发现,从而影响分类的准确性和实用性。提出一种多支持度关联规则分类算法MS-CBAR(Multiple Supports-Classification Based on Association Rules),将多... 传统关联分类算法使用单一最小项目支持度挖掘关联规则,导致稀有项关联规则无法被发现,从而影响分类的准确性和实用性。提出一种多支持度关联规则分类算法MS-CBAR(Multiple Supports-Classification Based on Association Rules),将多最小项目支持度模型应用于关联分类,以有效挖掘稀有项。该算法为数据库中的规则项提供了用户可定义的最小项目支持度。MS-CBAR算法使用项的最小项支持度阈值、类的最小类支持度值和规则项的最小支持度值决定分类规则是否频繁。生成分类规则集后,使用最高优先度规则覆盖法基于规则集建立分类器。实验表明,所提算法在包含稀有项目及稀有类的数据集中准确率高于传统关联分类算法及其相关算法,表现更稳定。 展开更多
关键词 数据挖掘 多最小项目支持度 基于关联的分类算法 MS-CBAR
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