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自组织数据挖掘方法研究综述 被引量:2
1
作者 张宾 贺昌政 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1719-1723,1727,共6页
从对自组织数据挖掘方法(SODM)本身的改进和SODM与其他建模方法结合两方面介绍了SODM的研究进展.对SODM本身改进的方面包括模型表示、选择准则和搜索方法.分析SODM与神经网络、遗传算法、模糊法则归纳法以及模拟方法的结合.在此基础上,... 从对自组织数据挖掘方法(SODM)本身的改进和SODM与其他建模方法结合两方面介绍了SODM的研究进展.对SODM本身改进的方面包括模型表示、选择准则和搜索方法.分析SODM与神经网络、遗传算法、模糊法则归纳法以及模拟方法的结合.在此基础上,指出SODM改进方向应该在改善算法本身的基础上,将其从单纯的数据挖掘技术扩展为知识发现的全过程. 展开更多
关键词 自组织数据挖掘方法 数据分组处理方法 数据挖掘 知识发现
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多源地质空间数据挖掘方法研究 被引量:2
2
作者 陈国旭 李忠 +1 位作者 陈秋成 张夏林 《有色金属(矿山部分)》 2008年第3期19-23,共5页
多源地质空间数据挖掘技术很好地满足了海量地质空间数据处理的需要。根据地质空间数据的特点,对面向地质空间数据挖掘的地矿点源数据库、地质空间数据挖掘方法、体系结构、挖掘过程以及可发现的地矿知识进行了探讨,并以从样品数据中挖... 多源地质空间数据挖掘技术很好地满足了海量地质空间数据处理的需要。根据地质空间数据的特点,对面向地质空间数据挖掘的地矿点源数据库、地质空间数据挖掘方法、体系结构、挖掘过程以及可发现的地矿知识进行了探讨,并以从样品数据中挖掘矿体各空间点品位之间关系为例,阐述了地质空间数据数据挖掘实施过程。 展开更多
关键词 地矿点源数据 地质空间数据挖掘方法 挖掘过程 地矿知识发现
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基于BP神经网络的高空气象数据挖掘方法研究 被引量:5
3
作者 苏丹 《现代电子技术》 北大核心 2017年第24期40-42,共3页
针对传统的高空气象数据挖掘方法中存在的数据挖掘深度问题,提出一种基于BP神经网络技术的高空气象数据挖掘方法。采用BP神经网络技术以及小波分析法对数据挖掘模型进行优化,引进协同多分类器算法进行更加精确的数据挖掘,避免数据产生... 针对传统的高空气象数据挖掘方法中存在的数据挖掘深度问题,提出一种基于BP神经网络技术的高空气象数据挖掘方法。采用BP神经网络技术以及小波分析法对数据挖掘模型进行优化,引进协同多分类器算法进行更加精确的数据挖掘,避免数据产生的干扰。提出的基于BP神经网络的高空气象数据挖掘方法提高了数据挖掘的深度,还对数据的特征提取起到了一定的辅助作用。为了验证该方法的有效性,设计了对比仿真试验,将所提方法与传统方法相比较得出,所提方法有效地解决了数据干扰问题,提高了数据挖掘程度。 展开更多
关键词 数据挖掘方法 高空气象数据 BP神经网络 小波分析法 模型优化
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方剂配伍研究中的数据挖掘方法应用现状 被引量:3
4
作者 夏丽娜 陈云慧 《国医论坛》 2008年第1期54-56,共3页
关键词 方剂配伍研究 数据挖掘方法 文献综述
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基于自组织数据挖掘方法的经济预警研究 被引量:4
5
作者 陈川 何跃 贺昌政 《成都信息工程学院学报》 2005年第1期101-106,共6页
目前经济预警方法主要包括指标预警、统计预警、模型预警3类,这3类方法各有优劣。模型预警法常使用ARCH模型预警与人工神经网络模型预警。将自组织数据挖掘方法引入经济预警建模过程,通过实证研究发现:自组织数据挖掘方法在经济预警研... 目前经济预警方法主要包括指标预警、统计预警、模型预警3类,这3类方法各有优劣。模型预警法常使用ARCH模型预警与人工神经网络模型预警。将自组织数据挖掘方法引入经济预警建模过程,通过实证研究发现:自组织数据挖掘方法在经济预警研究中具有较强的学习能力,在模型变量筛选时能有效避免人为因素的影响;与人工神经网络相比较,它建立的显式模型能够反映输入指标对输出指标的具体影响状况,将有助于分析警源,排除警情。研究结果表明,自组织数据挖掘方法将为经济预警提供一种新的模型预警法。 展开更多
关键词 经济预警 模型预警 自组织数据挖掘方法
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基于深度学习的工业领域数据挖掘方法及应用 被引量:1
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作者 王家海 郝保伟 《数字技术与应用》 2019年第11期52-53,55,共3页
本文介绍一种应用于工业领域数据挖掘的方法论,它提出了传统数据挖掘方法CRISP-DM需要在工业情境下关注的内容,同时举例说明深度学习在工业时序数据分类方面的应用并指出其发展方向及意义。
关键词 数据挖掘方法 时序数据分类 深度学习
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运用数据挖掘方法分析黄文政教授治疗原发性膜性肾病的用药规律研究 被引量:3
7
作者 朱鹏宇 吕阳 +1 位作者 王耀光 黄文政 《中国中西医结合肾病杂志》 2021年第10期928-930,I0004,共4页
原发性膜性肾病(primary membranous nephropathy, PMN)是一种常见的原发性肾小球肾炎,是近年来我国成人肾病综合征(nephrotic syndrome, NS)的常见病理类型[1]。其西医治疗需联合应用糖皮质激素和免疫抑制剂[2],但由于该治疗方案较多... 原发性膜性肾病(primary membranous nephropathy, PMN)是一种常见的原发性肾小球肾炎,是近年来我国成人肾病综合征(nephrotic syndrome, NS)的常见病理类型[1]。其西医治疗需联合应用糖皮质激素和免疫抑制剂[2],但由于该治疗方案较多的副作用、相对高昂的费用和该病治疗困难、容易复发的特性,往往给患者和家庭带来了严重的负担。随着研究的逐渐深入,中医药在本病的治疗中发挥着越来越重要的作用。 展开更多
关键词 原发性膜性肾病 原发性肾小球肾炎 黄文政 用药规律研究 成人肾病综合征 中医药 数据挖掘方法
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基于MapReduce框架下的数据挖掘方法研究 被引量:2
8
作者 杨震宇 《中国高新技术企业》 2017年第4期8-10,共3页
大规模数据处理分析工作,在单个处理节点上部署时往往会遇到机器性能局限所带来的计算瓶颈。如今,技术更加先进且成本低廉的分布式计算平台为这一问题带来了改善的解决方案。文章运用MapReduce框架这一优势,研究了将数据挖掘的任务部署... 大规模数据处理分析工作,在单个处理节点上部署时往往会遇到机器性能局限所带来的计算瓶颈。如今,技术更加先进且成本低廉的分布式计算平台为这一问题带来了改善的解决方案。文章运用MapReduce框架这一优势,研究了将数据挖掘的任务部署到分布式平台上的方案以及提出了相关研究展望。 展开更多
关键词 MAPREDUCE框架 HADOOP 数据挖掘方法 数据处理 聚类算法
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浅谈云计算的Web数据挖掘方法
9
作者 关婧超 《消费电子》 2012年第06X期108-108,共1页
现代互联网技术和计算机技术的高速发展,使得信息数据处理成为其主要的发展方向和利用方式,随之而来的是对数据信息处理挖掘技术的研发与推广。信息在当今世界具有举足轻重的地位,在现代国际竞争、市场竞争乃至军事竞争中,只有占据... 现代互联网技术和计算机技术的高速发展,使得信息数据处理成为其主要的发展方向和利用方式,随之而来的是对数据信息处理挖掘技术的研发与推广。信息在当今世界具有举足轻重的地位,在现代国际竞争、市场竞争乃至军事竞争中,只有占据信息上的制高点,才能占据竞争的有利地位。而信息的合成离不开数据的挖掘,如何更好地利用互联网和计算机的数据处理技术合成实际所需的信息,是当前计算机技术领域的重要研究方向。随着人工智能技术的发展,计算机数据处理技术越来越先进,利用计算机挖掘、收集、选择和存储数据信息,并且在数据分析中发现它们之间所隐藏的关系,能够最大限度的提取信息,对于信息利用部门预测实践发展趋势、趋利避害以及做出正确决策具有指导意义。 展开更多
关键词 云计算 数据处理方法 数据挖掘方法 算法结果
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基于改进模糊神经网络的海洋油气勘探数据挖掘方法
10
作者 袁帅 张嘉琛 +1 位作者 付明鑫 陈望宇 《数字技术与应用》 2025年第1期173-175,共3页
为了能够提高海上油气勘探数据的利用率,并实现从海量的勘探数据中挖掘出更多有价值的信息,本文对以往的数据挖掘技术进行改进,并将模糊神经网络技术引入数据挖掘模型中,进而攻克以往数据挖掘过程中存在的数据类型多、结构复杂、属性关... 为了能够提高海上油气勘探数据的利用率,并实现从海量的勘探数据中挖掘出更多有价值的信息,本文对以往的数据挖掘技术进行改进,并将模糊神经网络技术引入数据挖掘模型中,进而攻克以往数据挖掘过程中存在的数据类型多、结构复杂、属性关联不明确、噪音大等问题,从而构建一种适用于海上油气勘探数据挖掘的模型。 展开更多
关键词 模糊神经网络 数据挖掘模型 属性关联 数据类型 数据挖掘技术 数据挖掘过程 海洋油气勘探 数据挖掘方法
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基于深度数据挖掘的高校信息数据整合方法 被引量:2
11
作者 李伊 《信息技术》 2023年第12期48-51,56,共5页
针对高效信息数据整合方法中未能使用Z-score算法对信息数据进行标准化处理,导致信息数据整合时存在整合精度低、时间长等问题,提出基于深度数据挖掘的高校信息数据整合方法。首先依据Z-score算法标准化信息数据,并依据标准化结果提取... 针对高效信息数据整合方法中未能使用Z-score算法对信息数据进行标准化处理,导致信息数据整合时存在整合精度低、时间长等问题,提出基于深度数据挖掘的高校信息数据整合方法。首先依据Z-score算法标准化信息数据,并依据标准化结果提取信息数据特征;再使用深度数据挖掘方法中的K-means算法计算数据特征生成基聚类器;最后将信息数据放入基聚类器中进行聚类;实现信息数据的整合。实验结果表明,运用该方法进行数据整合时,整合精度高、整合时长较短。 展开更多
关键词 深度数据挖掘方法 高校信息数据 整合方法 基聚类器 Z-score算法
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空间数据挖掘研究 被引量:1
12
作者 徐铭杰 赵永江 《安阳师范学院学报》 2002年第2期9-12,共4页
提出了一个基于空间数据仓库的空间数据挖掘模型 ,讨论了空间关联规则发现、空间分类发现、空间聚类发现和空间数据总结等四类空间数据挖掘任务的目标、采用的挖掘方法和空间采样数据的处理方法。最后 ,提出有待深入研究和探索的问题。
关键词 空间数据挖掘 空间数据仓库 空间数据挖掘模型 空间数据挖掘方法 空间关联规则 空间聚类
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数据挖掘项目的特征和关键环节 被引量:1
13
作者 陈华英 《中国民航飞行学院学报》 2006年第5期55-57,64,共4页
数据挖掘技术作为企业信息技术应用的自然延伸,正在成为近年来企业在实施数据仓库项目后的关注重点。本文在大量数据挖掘项目的实施总结基础上,对数据挖掘项目的特征、人员构成和角色分析、方法论和关键环节进行了深入分析。
关键词 数据挖掘 数据挖掘方法 SEMMA CRISP-DM 计分
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基于分类树方法的土壤有机质空间制图研究 被引量:9
14
作者 周斌 许红卫 王人潮 《土壤学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期801-808,共8页
以浙江省龙游县研究区为例 ,提供了一种推断和表达土壤有机质 (OM)含量空间分布信息的方法 ,通过一种数据挖掘方法———分类树建模方法将土壤OM含量与一些易于广泛观测的景观属性 ,包括地形、地质、土地利用和遥感影像建立联系 ,从而... 以浙江省龙游县研究区为例 ,提供了一种推断和表达土壤有机质 (OM)含量空间分布信息的方法 ,通过一种数据挖掘方法———分类树建模方法将土壤OM含量与一些易于广泛观测的景观属性 ,包括地形、地质、土地利用和遥感影像建立联系 ,从而将有关土壤OM含量分布的知识转入一种清楚的、定量的、与景观因子相关联的规则系统中 ,并以此来预测研究区土壤OM水平的连续空间分布。树分析选取了高程、岩石类型、土属类型、PC4 、PC2 、土地利用类型、PC3、PC1、上坡贡献面积、坡度、坡向、平面曲率和剖面曲率来预测研究区土壤OM等级的分布。其中 ,高程、岩石类型、土属类型和反映植被覆盖度的PC4 、PC2 以及土地利用类型对于研究区土壤OM等级预测更为重要。从分析结果来看 。 展开更多
关键词 分类树方法 土壤有机质 空间制图 数据挖掘方法 建模方法 景观属性
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准噶尔盆地东部西泉地区石炭系火山岩岩性识别 被引量:10
15
作者 李树博 郭旭光 +2 位作者 郑孟林 王泽胜 刘新龙 《岩性油气藏》 CSCD 北大核心 2021年第1期258-266,共9页
有效、精确的岩性识别是火山岩油气藏勘探的基础之一。针对准噶尔盆地东部西泉地区石炭系火山岩,基于大量岩心和镜下薄片资料,优选出对岩性响应敏感的6条测井曲线,利用主成分分析法对各测井响应值进行了标准化处理,并建立了一个随机样本... 有效、精确的岩性识别是火山岩油气藏勘探的基础之一。针对准噶尔盆地东部西泉地区石炭系火山岩,基于大量岩心和镜下薄片资料,优选出对岩性响应敏感的6条测井曲线,利用主成分分析法对各测井响应值进行了标准化处理,并建立了一个随机样本,构建出累计方差贡献率为86.798%的2个综合主成分变量Y1和Y2,提高了不同岩性之间测井响应特征差异敏感性;再利用典型判别分析法建立了研究区石炭系火山岩9种不同岩性的判别模型,并对其进行了识别。通过对原始样本进行回判性检验及交叉验证表明:该方法提高了岩性识别的准确性,识别火山岩岩性的综合准确率高于91%,不仅有效地消除了测井曲线之间携带岩性信息的相关性和重叠性,而且在火山岩薄互层识别上比常规岩性识别方法的精度更高。这一方法为研究区火山岩岩性的精确识别提供了参考依据。 展开更多
关键词 火山岩 岩性识别 数据挖掘方法 西泉地区 准噶尔盆地
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自然语言分析技术在政务热线中的应用 被引量:2
16
作者 陈辉 黄强松 +2 位作者 郑丹青 黄凯翔 董明昱 《江苏通信》 2018年第4期57-62,73,共7页
12345热线是市民参与社会管理的重要平台。传统的数据统计分析方法由于功能限制,无法处理接线员记录的描述数据,无法通过简单的方法将描述数据中的关键信息准确地提取出来。本文研究的是通过使用自然语言分析技术,对人工记录进行处理,... 12345热线是市民参与社会管理的重要平台。传统的数据统计分析方法由于功能限制,无法处理接线员记录的描述数据,无法通过简单的方法将描述数据中的关键信息准确地提取出来。本文研究的是通过使用自然语言分析技术,对人工记录进行处理,配合其他系统信息,全面提取时间、地点、事件等能描述并可以通过程序直接计算的关键信息,然后辅助分析统计方法和数据挖掘方法,找出问题、描述问题、深究问题并提供建议。 展开更多
关键词 12345热线 自然语言分析技术 分析统计方法 数据挖掘方法
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影响母猪窝产仔数关键因素的关联分析
17
作者 韦明宇 覃国喜 +2 位作者 李宁召 张宁 林章华 《广西畜牧兽医》 2016年第6期285-288,共4页
为了分析种猪场母猪窝产仔数低的主要影响因素,利用猪场电脑管理GPS系统中的9545胎次的信息资料,运用Clementinel2.0软件以GRI为模型,进行关联分析。结果“窝产仔数小于11头”与因素“1~2胎”关联支持度为36.02%,置信度为69%... 为了分析种猪场母猪窝产仔数低的主要影响因素,利用猪场电脑管理GPS系统中的9545胎次的信息资料,运用Clementinel2.0软件以GRI为模型,进行关联分析。结果“窝产仔数小于11头”与因素“1~2胎”关联支持度为36.02%,置信度为69%;与因素“首胎低产影响”关联支持度为28%,置信度为100%。说明窝产仔头数低于11头出现频次较高的胎次主要在“1—2胎”和“头胎低产”母猪后续产的各胎中。也说明窝产仔头数低于11头主要原因在于该场后备母猪培育管理。 展开更多
关键词 窝产仔数 数据挖掘方法 关联规则 规则支持度 规则置信度
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Anomalous Cell Detection with Kernel Density-Based Local Outlier Factor 被引量:2
18
作者 Miao Dandan Qin Xiaowei Wang Weidong 《China Communications》 SCIE CSCD 2015年第9期64-75,共12页
Since data services are penetrating into our daily life rapidly, the mobile network becomes more complicated, and the amount of data transmission is more and more increasing. In this case, the traditional statistical ... Since data services are penetrating into our daily life rapidly, the mobile network becomes more complicated, and the amount of data transmission is more and more increasing. In this case, the traditional statistical methods for anomalous cell detection cannot adapt to the evolution of networks, and data mining becomes the mainstream. In this paper, we propose a novel kernel density-based local outlier factor(KLOF) to assign a degree of being an outlier to each object. Firstly, the notion of KLOF is introduced, which captures exactly the relative degree of isolation. Then, by analyzing its properties, including the tightness of upper and lower bounds, sensitivity of density perturbation, we find that KLOF is much greater than 1 for outliers. Lastly, KLOFis applied on a real-world dataset to detect anomalous cells with abnormal key performance indicators(KPIs) to verify its reliability. The experiment shows that KLOF can find outliers efficiently. It can be a guideline for the operators to perform faster and more efficient trouble shooting. 展开更多
关键词 data mining key performance indicators kernel density-based local outlier factor density perturbation anomalous cell detection
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