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一种有效的周期高效用序列模式增量挖掘算法 被引量:1
1
作者 荀亚玲 任姿芊 闫海博 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第8期2301-2308,共8页
周期高效用序列模式挖掘(PHUSPM)因其能够发现时间序列中更具实际价值的规律性模式而备受关注,但现有的PHUSPM算法难以有效地处理数据集的增量更新,且未考虑大规模数据下算法的向下闭包性和复杂性。针对该问题,提出了IncPUS-Miner算法,... 周期高效用序列模式挖掘(PHUSPM)因其能够发现时间序列中更具实际价值的规律性模式而备受关注,但现有的PHUSPM算法难以有效地处理数据集的增量更新,且未考虑大规模数据下算法的向下闭包性和复杂性。针对该问题,提出了IncPUS-Miner算法,有效地实现了周期高效用序列模式(PHUSPs)的增量挖掘。IncPUS-Miner引入了一种名为pu-tree的新型数据结构,每个树节点对应一个更新效用列表(UUL)用于存储相应序列的辅助信息,当有增量数据加入时,该结构使得项目信息能够灵活更新,从而增强了算法的动态适应性和可扩展性。此外,还提出了两种新的序列效用上界PUB和EUB,以及两种相应的剪枝策略,有效地减少了计算负担。实验结果表明,在真实数据集上,IncPUS-Miner算法可以有效地增量挖掘PHUSPs,与其他算法相比,在运行效率和内存消耗上展现出了优越的性能。 展开更多
关键词 增量挖掘 高效用序列模式 周期序列模式 序列模式挖掘
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冠心病合并慢性心衰序列模式联合轨迹群组的个性化治疗模式研究
2
作者 董晓婧 孟冰霞 +4 位作者 杨弘 闫晶晶 和紫铉 田晶 张岩波 《中国卫生统计》 北大核心 2025年第3期418-423,428,共7页
目的探讨序列模式联合轨迹群组对冠心病合并慢性心衰临床个性化治疗的意义。方法纳入2014年1月—2021年10月山西医科大学第一医院及山西省心血管医院确诊为冠心病合并慢性心衰,符合纳入排除标准并且知情同意的309例患者共计1098份记录... 目的探讨序列模式联合轨迹群组对冠心病合并慢性心衰临床个性化治疗的意义。方法纳入2014年1月—2021年10月山西医科大学第一医院及山西省心血管医院确诊为冠心病合并慢性心衰,符合纳入排除标准并且知情同意的309例患者共计1098份记录。使用心脏的结构与功能指标训练基于群组的多轨迹模型,基于轨迹群进一步训练SPADE算法,探索与死亡相关的轨迹指标变化模式。在此基础上,筛选与之对应的逆转结局的生存规则,同时合并药物使用筛选与生存相关的药物治疗模式。结果轨迹模型最终确定为由射血分数、左房前后径、左室舒张末期内径、右室前后径训练的轨迹3群组1阶模型。SPADE算法挖掘结果显示:3个轨迹群组死亡相关的轨迹序列模式各异,并且每个轨迹群组中均筛选出逆转结局的生存序列规则,同时存在着与生存序列规则相关的药物使用模式。结论预后规则数据集展示了预后相关的轨迹指标变化及相对应的药物治疗模式,在不同轨迹群组中存在特异性,侧面验证了轨迹群组的必要性。在特征分组基础上,使用SPADE算法有助于实行个性化治疗序列模式探索。 展开更多
关键词 慢性心力衰竭 冠心病 群组轨迹模型 序列模式挖掘
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序列模式挖掘综述
3
作者 代震龙 韩萌 +2 位作者 杨文艳 朱诗能 杨书蓉 《计算机应用》 北大核心 2025年第7期2056-2069,共14页
序列模式挖掘(SPM)旨在从数据库中发现有趣的模式或规律,从而为用户决策提供支持与指导。近年来,对SPM相关算法的研究日益深入。随着大规模数据的出现,已经提出许多适用于并行环境的序列算法。因此,对现有的串并行序列挖掘算法进行综述... 序列模式挖掘(SPM)旨在从数据库中发现有趣的模式或规律,从而为用户决策提供支持与指导。近年来,对SPM相关算法的研究日益深入。随着大规模数据的出现,已经提出许多适用于并行环境的序列算法。因此,对现有的串并行序列挖掘算法进行综述。首先,对于序列模式串行挖掘算法进行结构化的分类,即依据算法采用的数据结构将算法划分为树结构、列表结构和链式结构等,全面总结不同结构的优势与不足,并详细归纳各算法的优缺点;其次,对于序列模式并行挖掘算法,首次根据存储结构的不同特点对现有的分布式框架进行分类,分析不同分布式框架的优缺点,并依据框架对并行算法进行介绍与分析;最后,针对现有SPM算法的不足,讨论下一步的研究方向。 展开更多
关键词 序列模式挖掘 树结构 列表结构 分布式框架
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一次性条件下的三支序列模式挖掘 被引量:1
4
作者 杨仕琦 武优西 +1 位作者 耿萌 李艳 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2024年第7期1286-1295,共10页
一次性条件下的序列模式挖掘旨在从序列数据中挖掘出带有间隙约束的重复序列模式。然而,现有方法不考虑用户的兴趣度,将序列中的每个字符视作同等重要,导致许多用户不感兴趣的冗余模式被发现。为了解决这个问题,将三支决策思想引入序列... 一次性条件下的序列模式挖掘旨在从序列数据中挖掘出带有间隙约束的重复序列模式。然而,现有方法不考虑用户的兴趣度,将序列中的每个字符视作同等重要,导致许多用户不感兴趣的冗余模式被发现。为了解决这个问题,将三支决策思想引入序列模式挖掘领域,提出了一次性条件下的三支序列模式挖掘问题及其求解算法。在支持度计算方面,该算法基于深度优先搜索和回溯的策略,结合三支模式的特点以高效求解模式支持度。在候选模式生成方面,该算法采用模式连接策略缩减候选模式数量。此外,该算法还采用了并行化方案充分利用现代处理器的多核性能,提高算法的挖掘效率。最后,实验结果验证了研究一次性条件下的三支序列模式挖掘问题的意义和算法的高效性。 展开更多
关键词 序列模式挖掘 三支决策 三支序列模式 一次性 并行化算法
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考虑商品互补替代关系和序列模式的推荐算法
5
作者 任志波 戎秀玲 宋欣欣 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第5期551-560,共10页
用户真实的购买场景中,购物不仅仅看兴趣,当下以及未来需求也很重要,而现有大部分推荐方法研究的是挖掘用户近期兴趣,较少从商品间的关系来研究用户潜在需求.为了提高推荐算法准确性,丰富推荐种类,本文将商品互补替代关系特征和购买先... 用户真实的购买场景中,购物不仅仅看兴趣,当下以及未来需求也很重要,而现有大部分推荐方法研究的是挖掘用户近期兴趣,较少从商品间的关系来研究用户潜在需求.为了提高推荐算法准确性,丰富推荐种类,本文将商品互补替代关系特征和购买先后序列模式融入到推荐算法中,提出一种考虑商品互补替代关系和购买序列模式来研究用户潜在需求的推荐算法,该算法在亚马逊公开数据集Grocery上进行验证,并与相关算法进行对比,结果表明所提算法在命中率HR(hits ratio)和归一化折损累计增益NDCG(normalized discounted cumulative gain)指标上均得到有效的改进. 展开更多
关键词 互补搭配 序列模式 个性化推荐
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多时间粒度序列模式挖掘
6
作者 李乃乾 姚新会 田东平 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2011年第1期51-55,共5页
序列模式挖掘是数据挖掘的一个重要问题.传统的序列模式仅能揭示频繁出现的项目以及出现的顺序,但不能揭示在前续项目出现的情况下,后续项目出现的时间.在本文中,引入一种新的多时间粒度序列模式,模式中相邻项目之间的转换时间采用从原... 序列模式挖掘是数据挖掘的一个重要问题.传统的序列模式仅能揭示频繁出现的项目以及出现的顺序,但不能揭示在前续项目出现的情况下,后续项目出现的时间.在本文中,引入一种新的多时间粒度序列模式,模式中相邻项目之间的转换时间采用从原数据集中导出的、多时间粒度下的最小有界时间区间和平均时间标注.建立了多时间粒度序列模式挖掘模型,提出了一种新的多时间序列模式挖掘算法MG-PrefixSpan.实验表明,算法是有效的. 展开更多
关键词 序列模式挖掘 时态序列模式 多时间粒度序列模式 序列模式挖掘算法
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一次性条件下top-k高平均效用序列模式挖掘算法 被引量:2
7
作者 杨克帅 武优西 +2 位作者 耿萌 刘靖宇 李艳 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第2期477-484,共8页
针对传统序列模式挖掘(SPM)不考虑模式重复性且忽略各项的效用(单价或利润)与模式长度对用户兴趣度影响的问题,提出一次性条件下top-k高平均效用序列模式挖掘(TOUP)算法。TOUP算法主要包括两个核心步骤:平均效用计算和候选模式生成。首... 针对传统序列模式挖掘(SPM)不考虑模式重复性且忽略各项的效用(单价或利润)与模式长度对用户兴趣度影响的问题,提出一次性条件下top-k高平均效用序列模式挖掘(TOUP)算法。TOUP算法主要包括两个核心步骤:平均效用计算和候选模式生成。首先,提出基于各项出现位置与项重复关系数组的CSP(Calculation Support of Pattern)算法计算模式支持度,从而实现模式平均效用的快速计算;其次,采用项集扩展和序列扩展生成候选模式,并提出了最大平均效用上界,基于该上界实现对候选模式的有效剪枝。在5个真实数据集和1个合成数据集上的实验结果表明,相较于TOUP-dfs和HAOP-ms算法,TOUP算法的候选模式数分别降低了38.5%~99.8%和0.9%~77.6%;运行时间分别降低了33.6%~97.1%和57.9%~97.2%。TOUP的算法性能更优,能更高效地挖掘用户感兴趣的模式。 展开更多
关键词 数据挖掘 序列模式挖掘 高平均效用 一次性条件 TOP-K
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序列模式图及其构造算法 被引量:16
8
作者 吕静 王晓峰 +1 位作者 Osei Adjei Fiaz Hussain 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第6期782-788,共7页
序列模式挖掘是数据挖掘的一个重要分支 ,在序列事务及有关信息处理中有着广泛的应用 .目前已有许多序列模式模型及相应的挖掘算法 .该文在对序列模式挖掘问题及挖掘算法进行分析的基础上 ,定义了一种称为序列模式图的序列模式框架 ,用... 序列模式挖掘是数据挖掘的一个重要分支 ,在序列事务及有关信息处理中有着广泛的应用 .目前已有许多序列模式模型及相应的挖掘算法 .该文在对序列模式挖掘问题及挖掘算法进行分析的基础上 ,定义了一种称为序列模式图的序列模式框架 ,用于表示序列模式挖掘过程发现的所有序列模式 .序列模式图是由离散状态的序列集到统一的图结构的桥梁 ,可以将序列模式挖掘结果统一到序列模式图中来 .基于序列模式图进行研究可发现某些结构化的新知识 ,称之为后序列模式挖掘 .文中还给出了序列模式图的有关性质及构造算法 . 展开更多
关键词 序列模式 构造算法 序列模式挖掘 数据挖掘 序列事务 挖掘算法 序列模式挖掘
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一种对比序列模式挖掘算法 被引量:1
9
作者 谢婷萱 武优西 +1 位作者 王月华 李艳 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第8期1808-1815,共8页
对比序列模式挖掘作为序列模式挖掘领域的一个重要分支,可以有效识别不同类别间差异显著的模式,并被广泛应用在序列分类、特征提取等场景中.但传统的对比序列模式挖掘仅考虑了模式在序列中是否出现,忽略了模式在序列中的重复性;并且需... 对比序列模式挖掘作为序列模式挖掘领域的一个重要分支,可以有效识别不同类别间差异显著的模式,并被广泛应用在序列分类、特征提取等场景中.但传统的对比序列模式挖掘仅考虑了模式在序列中是否出现,忽略了模式在序列中的重复性;并且需要用户预先设置间隙约束值,导致算法的灵活性较差.为了解决上述问题,本文提出一次性条件下自适应对比序列模式挖掘算法OSCP,该算法采用逆向填充策略计算模式支持度,不仅关注了模式在序列中的具体出现情况,还提高了算法的计算效率;同时采用模式连接策略以减少候选模式数量.此外,本文采用自适应间隙,无需用户预先设置间隙约束,可基于序列的实际特征计算模式的支持度.实验结果表明,OSCP算法的挖掘性能和分类效果均优于其他对比算法. 展开更多
关键词 序列模式挖掘 对比模式 候选模式生成 序列分类
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高效的一次性弱间隙序列模式挖掘算法
10
作者 杨鸿茜 武优西 +2 位作者 耿萌 刘靖宇 李艳 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期60-67,共8页
间隙约束序列模式挖掘作为序列模式挖掘的一个重要分支,可以发现模式在序列中的重复出现。然而,当前研究主要针对单项序列进行挖掘,并且序列中每一项都被认为具有相同意义。为解决该问题,提出一次性弱间隙序列模式挖掘(OWP)算法,该算法... 间隙约束序列模式挖掘作为序列模式挖掘的一个重要分支,可以发现模式在序列中的重复出现。然而,当前研究主要针对单项序列进行挖掘,并且序列中每一项都被认为具有相同意义。为解决该问题,提出一次性弱间隙序列模式挖掘(OWP)算法,该算法由准备阶段、支持度计算和候选模式生成3个步骤组成。在准备阶段,建立倒排索引,并对不频繁的项进行剪枝;在支持度计算方面,利用倒排索引结构记录出现位置,避免对原始数据集的重复扫描;在候选模式生成方面,采用模式连接策略,减少冗余候选模式的生成。在项集序列和单项序列共6个真实数据集上的实验结果表明,OWP算法相比OWP-p、Ows-OWP和OWP-e算法在运行时间上分别提升了2.653、1.348、3.592倍,在内存消耗上分别减少了3.51%、0.07%、5%,说明OWP算法可以更高效地挖掘出用户感兴趣的模式。此外,OWP算法在以D1数据集为基础的6倍大小的数据集上的运行时间比D1数据集增长了3.763倍,内存消耗增长了2.310倍,运行时间和内存消耗的增加倍数均小于数据集大小的增加倍数,说明OWP算法具有良好的可扩展性。 展开更多
关键词 序列模式挖掘 项集挖掘 间隙约束 一次性条件 弱间隙约束
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基于不确定数据的可能频繁闭序列模式挖掘 被引量:7
11
作者 李立波 白树仁 +1 位作者 陈磊 张威 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2016年第4期983-988,共6页
对于不确定数据的频繁序列模式挖掘,会导致可能频繁模式数量的指数级出现,其中有些无用的挖掘结果会引起频繁序列的冗余。针对上述不足,提出了可能频繁闭序列模式(p-FCSPs)的定义,以及一种基于不确定数据的可能频繁闭序列挖掘算法U-FCS... 对于不确定数据的频繁序列模式挖掘,会导致可能频繁模式数量的指数级出现,其中有些无用的挖掘结果会引起频繁序列的冗余。针对上述不足,提出了可能频繁闭序列模式(p-FCSPs)的定义,以及一种基于不确定数据的可能频繁闭序列挖掘算法U-FCSM。此算法中,基于一种元组不确定数据模型计算序列的可能频繁性,应用BIDE算法的闭序列思想判断可能频繁序列是否是可能频繁闭序列模式;为了减少搜索空间与避免冗余的计算,应用了几个剪枝与边界技术。U-FCSM算法的有效性与效率通过大量的实验得以表明。 展开更多
关键词 不确定数据 可能频繁闭序列模式 概率频繁 不确定数据挖掘 序列模式 序列模式增长
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闭合序列模式挖掘算法 被引量:9
12
作者 沙金 邓成玉 +1 位作者 张翠肖 刘伟峰 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第3期514-518,共5页
提出了一种新的挖掘闭合序列模式的PosD算法,该算法利用位置数据保存数据项的顺序信息,并基于位置数据列表保存数据项的顺序关系提出了两种修剪方法:逆向超模式和相同位置数据。为了确保栅格存储的正确性和简洁性,另外还针对一些特殊情... 提出了一种新的挖掘闭合序列模式的PosD算法,该算法利用位置数据保存数据项的顺序信息,并基于位置数据列表保存数据项的顺序关系提出了两种修剪方法:逆向超模式和相同位置数据。为了确保栅格存储的正确性和简洁性,另外还针对一些特殊情况做处理。试验结果表明,在中大型数据库和小支持度的情况下该算法比CloSpan算法更有效。 展开更多
关键词 数据挖掘 序列模式 闭合序列模式 逆向超模式
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路由器日志序列模式挖掘 被引量:2
13
作者 庄军 郭平 +2 位作者 周杨 周劲 蔡日旭 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2005年第11期179-181,共3页
随着网络技术的发展,人们对网络质量的要求也越来越高,作为网络传输中重要环节之一的路由器的工作状态的变化直接影响到网络运行质量。从路由器日志中挖掘出的知识既可用于评价网络质量,又可用于改善网络信息服务。本文分析了路由器日... 随着网络技术的发展,人们对网络质量的要求也越来越高,作为网络传输中重要环节之一的路由器的工作状态的变化直接影响到网络运行质量。从路由器日志中挖掘出的知识既可用于评价网络质量,又可用于改善网络信息服务。本文分析了路由器日志中一些常见信息,采用序列挖掘方法对日志进行了挖掘,并对挖掘结果进行了解释和分析。 展开更多
关键词 路由器日志 序列模式 数据挖掘 序列模式挖掘 路由器 日志 网络信息服务 网络技术 网络质量 运行质量
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基于序列模式的Servlet容器缓存替换 被引量:2
14
作者 李洋 张文博 +2 位作者 魏峻 钟华 黄涛 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第7期1592-1602,共11页
Servlet缓存能够有效地提高Servlet容器的吞吐量,缩短用户请求的响应时间.然而,Servlet缓存的性能受到缓存替换算法的影响.Servlet容器中的Servlet对应着一定的业务功能,挖掘Servlet之间的业务关联来指导缓存替换算法的设计可以提高Serv... Servlet缓存能够有效地提高Servlet容器的吞吐量,缩短用户请求的响应时间.然而,Servlet缓存的性能受到缓存替换算法的影响.Servlet容器中的Servlet对应着一定的业务功能,挖掘Servlet之间的业务关联来指导缓存替换算法的设计可以提高Servlet缓存的命中率,进而提高Servlet容器的性能.然而,目前常见的LRU(least recently used),LFU(least frequently used),GDSF(greedy dual size frequency)等缓存替换算法均没有考虑上述问题.将Servlet对应的业务关联定义为Servlet容器序列模式,并提出k步可缓存转移概率图的概念加以表示,给出了序列模式发现算法KCTPG_Discovery.最后,基于Servlet容器序列模式设计了缓存替换算法KP-LRU(k-steps prediction least recently used)和KP-GDSF(k-steps prediction least frequently used).实验结果表明,KP-LRU与KP-GDSF算法比对应的LRU算法和GDSF算法具有更高的缓存命中率,有效地提高了Servlet容器的性能. 展开更多
关键词 Servlet缓存 序列模式 序列模式发现 缓存替换算法
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基于隐私保护的序列模式挖掘 被引量:3
15
作者 燕彩蓉 朱明 史有群 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2008年第7期1241-1244,共4页
基于隐私保护的数据挖掘是信息安全和知识发现相结合的产物.提出一种基于隐私保护的序列模式挖掘算法PP-SPM.算法以修改原始数据库中的敏感数据来降低受限序列模式的支持度为原则,首先构建SPAM序列树,根据一定的启发式规则,从中获得敏... 基于隐私保护的数据挖掘是信息安全和知识发现相结合的产物.提出一种基于隐私保护的序列模式挖掘算法PP-SPM.算法以修改原始数据库中的敏感数据来降低受限序列模式的支持度为原则,首先构建SPAM序列树,根据一定的启发式规则,从中获得敏感序列,再进一步在原始数据库中找到敏感数据,对其做布尔操作,实现数据库的清洗.实验表明,该算法在完全保护隐私的情况下,对于D6C10T2.5S4I4数据集,当修改3.5%的原始数据后,其序列模式丢失率为2%. 展开更多
关键词 隐私保护 序列模式挖掘 敏感数据 受限序列模式
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多维序列模式挖掘算法 被引量:2
16
作者 李广原 杨炳儒 +1 位作者 刘永彬 刘英华 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2011年第7期2377-2380,共4页
提出一种基于最大频繁模式、模式相似与属性描述相结合的多维序列模式挖掘算法MSP,该算法包括3个步骤:挖掘数据集中的最大频繁模式,每个频繁模式成为一个模式类;比较数据中各序列项序列与各模式类的包含与相似关系;按照一定的规则抽取... 提出一种基于最大频繁模式、模式相似与属性描述相结合的多维序列模式挖掘算法MSP,该算法包括3个步骤:挖掘数据集中的最大频繁模式,每个频繁模式成为一个模式类;比较数据中各序列项序列与各模式类的包含与相似关系;按照一定的规则抽取与各模式类相关的属性,给出以属性为前件、模式类为后件的多维序列规则为形式的多维序列模式挖掘结果。对算法进行分析表明,该算法是有效的,且具有较好的可扩展性。 展开更多
关键词 数据挖掘 多维序列模式 序列模式 最大频繁模式 相似度
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基于支持量的并发序列模式挖掘方法 被引量:3
17
作者 王翠青 杨晓彤 陈未如 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第1期156-162,共7页
在研究并发序列模式性质的基础上,设计实现基于支持量的并发序列模式挖掘算法。通过为每个序列模式及并发序列模式集求支持量,在遍历序列模式同时利用支持量的求与操作尽可能多的将序列模式加入并发集中。在生成数据和真实数据上的实验... 在研究并发序列模式性质的基础上,设计实现基于支持量的并发序列模式挖掘算法。通过为每个序列模式及并发序列模式集求支持量,在遍历序列模式同时利用支持量的求与操作尽可能多的将序列模式加入并发集中。在生成数据和真实数据上的实验验证了该算法效率较高,得到了有意义并发序列模式集。 展开更多
关键词 结构关系模式 并发序列模式 支持量 序列模式 数据挖掘
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使用序列模式精简基挖掘序列模式 被引量:4
18
作者 王涛 卢炎生 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2005年第10期1810-1815,共6页
传统的序列模式挖掘方法在挖掘由短的频繁序列模式组成的数据库时有良好的性能.但在挖掘长的序列模式或支持 度阈值很低时,这些方法可能遇到固有的困难,因为产生的频繁序列模式的数量经常太大.在许多情况下,用户可能只需要那些 覆盖... 传统的序列模式挖掘方法在挖掘由短的频繁序列模式组成的数据库时有良好的性能.但在挖掘长的序列模式或支持 度阈值很低时,这些方法可能遇到固有的困难,因为产生的频繁序列模式的数量经常太大.在许多情况下,用户可能只需要那些 覆盖许多短模式的长模式.此外,在很多应用中,只要得到产生的频繁序列模式的近似支持度就已足够,而不需要它们的精确支 持度.介绍了能将误差控制在确定范围内的频繁序列模式精简基的概念,并开发了一个挖掘这种序列模式精简基的算法.实验 结果显示计算频繁序列模式精简基是很有前途的. 展开更多
关键词 数据挖掘 序列模式 序列模式精简基
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移动环境中的最大移动序列模式挖掘(英文) 被引量:1
19
作者 马帅 唐世渭 +2 位作者 杨冬青 王腾蛟 高军 《北京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第3期379-387,共9页
在移动通信环境中 ,移动序列模式挖掘对于有效的提高位置管理的服务质量具有重大的意义。移动序列模式挖掘和传统的序列模式挖掘是不同的 ,首先 ,前者需要考虑更多的时间因素 ;其次 ,移动序列模式中的项之间是连续的 ,因为关心移动用户... 在移动通信环境中 ,移动序列模式挖掘对于有效的提高位置管理的服务质量具有重大的意义。移动序列模式挖掘和传统的序列模式挖掘是不同的 ,首先 ,前者需要考虑更多的时间因素 ;其次 ,移动序列模式中的项之间是连续的 ,因为关心移动用户的下一次移动情况。本文提出了一种挖掘移动序列模式的新技术 :聚类的思想引入到移动序列模式挖掘来处理移动历史的时间离散化 ,并且提出了一个高效的PrefixTree算法来挖掘移动序列。性能研究表明 ,PrefixTree算法优于PrefixSpan 展开更多
关键词 聚类 序列模式挖掘 移动序列模式挖掘
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闭合序列模式的一种增量挖掘算法 被引量:2
20
作者 林颖 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2011年第6期95-100,共6页
针对序列模式挖掘的实际应用中,大部分事务数据库数据庞大并且不断更新,每次重新挖掘最新的事务数据库代价很大的问题,提出了闭合序列模式的一种增量挖掘算法:PosD+。该算法是充分利用已有的挖掘结果,通过扫描增量数据库,用频繁2-序列... 针对序列模式挖掘的实际应用中,大部分事务数据库数据庞大并且不断更新,每次重新挖掘最新的事务数据库代价很大的问题,提出了闭合序列模式的一种增量挖掘算法:PosD+。该算法是充分利用已有的挖掘结果,通过扫描增量数据库,用频繁2-序列来更新原有的挖掘结果,从而达到提高算法效率的目的。 展开更多
关键词 数据挖掘 序列模式 闭合序列模式挖掘 增量更新算法
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