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数据挖掘方法本体研究 被引量:14
1
作者 邹力鹍 王丽珍 姚绍文 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2005年第3期197-199,共3页
数据挖掘是包含多个阶段的知识发现过程。一个简单、但典型的数据挖掘过程可能包括数据预处理阶段,数据挖掘算法的应用阶段,以及对挖掘结果的可视化处理阶段。在每个阶段,都会有多个算法或方法供数据挖掘工作者选择,但仅有一些算法和方... 数据挖掘是包含多个阶段的知识发现过程。一个简单、但典型的数据挖掘过程可能包括数据预处理阶段,数据挖掘算法的应用阶段,以及对挖掘结果的可视化处理阶段。在每个阶段,都会有多个算法或方法供数据挖掘工作者选择,但仅有一些算法和方法组合是有效的。即使是数据挖掘领域的专家,也可能会忽略一些重要的、有助于知识发现的数据挖掘算法或方法。本文中,我们将讨论使用本体的方法来协助数据挖掘工作者在实施数据挖掘过程中对众多可供选择的算法和方法进行选择。 展开更多
关键词 数据挖掘方法 知识发现 本体研究 算法设计
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基于数据挖掘方法分析黄春林教授治疗肾病综合征用药经验 被引量:7
2
作者 凌颖茹 赵龙 +4 位作者 白莉 卢富华 刘旭生 郭新峰 邹川 《世界科学技术-中医药现代化》 北大核心 2013年第5期958-964,共7页
目的:应用中医传承辅助系统软件分析黄春林教授治疗肾病综合征(NS)的用药及组方规律。方法:收集黄春林教授治疗NS病例,录入"中医传承辅助平台"系统,采用系统中的关联规则、改进互信息法、复杂系统熵聚类等无监督数据挖掘方法... 目的:应用中医传承辅助系统软件分析黄春林教授治疗肾病综合征(NS)的用药及组方规律。方法:收集黄春林教授治疗NS病例,录入"中医传承辅助平台"系统,采用系统中的关联规则、改进互信息法、复杂系统熵聚类等无监督数据挖掘方法,总结黄教授治疗NS的常用药物及分析方剂中的组方规律。结果:对纳入的68名患者病例,共280张处方进行分析,确定处方中药物的使用频次,药物间的关联,挖掘黄春林教授治疗NS的基本方及8首新处方。结论:数据挖掘法对于挖掘名老中医临床经验具有重要实用价值。 展开更多
关键词 数据挖掘方法 肾病综合征 黄春林 用药经验
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自组织数据挖掘方法研究综述 被引量:2
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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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基于BP神经网络的高空气象数据挖掘方法研究 被引量:5
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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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物联网海上舰船航行数据挖掘方法 被引量:1
5
作者 陈冠宇 《舰船科学技术》 北大核心 2020年第12期67-69,共3页
为了保证海上舰船航行的安全,解决传统航行数据挖掘方法中存在的延时长的问题,利用物联网技术优化数据挖掘方法。遵循数据挖掘的基本原理搭建数据挖掘框架,在该框架下确定舰船的航行方向、航行路线等数据为待挖掘数据。在舰船的相应位... 为了保证海上舰船航行的安全,解决传统航行数据挖掘方法中存在的延时长的问题,利用物联网技术优化数据挖掘方法。遵循数据挖掘的基本原理搭建数据挖掘框架,在该框架下确定舰船的航行方向、航行路线等数据为待挖掘数据。在舰船的相应位置上安装物联网传感器,实现实时数据的采集与传输。以采集的实时航行数据库为基础,通过去除错误、航行位置计算等步骤,得出海上舰船航行数据的挖掘结果。通过与传统数据挖掘方法的对比发现,设计方法的数据挖掘速度提高了约50%。 展开更多
关键词 物联网 海上舰船 航行数据 数据挖掘方法
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基于数据挖掘方法的产品市场需求预测 被引量:1
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作者 鲍芳 魏嶷 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第06S期44-45,共2页
关键词 产品市场需求预测 产品销售 算法数据 数据挖掘方法
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基于非关系型数据库的大规模住院病案首页数据挖掘方法 被引量:7
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作者 聂曼影 梁力中 陶光毅 《中国档案》 北大核心 2020年第5期66-68,共3页
病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和,包括门(急)诊病历和住院病历。住院病历内容包括住院病案首页、入院记录、病程记录、手术同意书、麻醉同意书、输血治疗知情同意书、特殊检查(特殊治... 病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和,包括门(急)诊病历和住院病历。住院病历内容包括住院病案首页、入院记录、病程记录、手术同意书、麻醉同意书、输血治疗知情同意书、特殊检查(特殊治疗)同意书、病危(重)通知书、医嘱单、辅助检查报告单、体温单、医学影像检查资料、病理资料等。其中,住院病案首页是整册住院病历中最重要内容的浓缩。 展开更多
关键词 住院病案首页 出院患者 出院人次 医疗卫生机构 非关系型数据 数据挖掘方法
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化学数据挖掘方法和技术的基本原理——评《化学数据挖掘方法与应用》
8
作者 李赛红 陈敏 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期I0004-I0004,共1页
随着科学技术的不断发展,化学数据的产生速度越来越快,如何从海量的化学数据中提取有用的信息成为了化学领域的一大挑战。在这一背景下,《化学数据挖掘方法与应用》一书为我们提供了一个系统的框架,引导我们探讨化学数据挖掘方法和技术... 随着科学技术的不断发展,化学数据的产生速度越来越快,如何从海量的化学数据中提取有用的信息成为了化学领域的一大挑战。在这一背景下,《化学数据挖掘方法与应用》一书为我们提供了一个系统的框架,引导我们探讨化学数据挖掘方法和技术的基本原理。 展开更多
关键词 数据挖掘方法 化学领域 基本原理 科学技术 化学数据
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基于GIS的空间数据挖掘研究
9
作者 王皓 王红崧 《绿色科技》 2015年第2期263-264,共2页
指出了随着地理空间信息化的发展,通过空间数据获取空间知识越来越重要且极具现实意义,空间数据挖掘已然成为具有广阔前景的研究领域。主要概括了空间数据挖掘的研究现状、空间数据挖掘方法及其进展,进而探讨了空间数据挖掘的发展趋势。
关键词 空间数据挖掘 空间数据挖掘方法 GIS
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智慧课堂教师行为数据的分析方法与应用验证 被引量:34
10
作者 王冬青 刘欢 邱美玲 《中国电化教育》 CSSCI 北大核心 2020年第5期120-127,共8页
课堂教学行为数据的采集与分析能有效反映教学效果,以往的课堂教学行为分析多采用教学视频打点分析、课堂观察量表等方法对课堂教学进行评价。在云计算与大数据服务支持的背景下,涌现了大量基于云+端应用模式的智慧教学环境,使教学行为... 课堂教学行为数据的采集与分析能有效反映教学效果,以往的课堂教学行为分析多采用教学视频打点分析、课堂观察量表等方法对课堂教学进行评价。在云计算与大数据服务支持的背景下,涌现了大量基于云+端应用模式的智慧教学环境,使教学行为数据的自动采集与分析成为可能。该文从教师专业发展的角度,将教育数据挖掘方法应用于智慧课堂环境下教师行为数据的可视化分析与应用,提出一种面向智慧课堂教师教学模式的频繁序列挖掘算法和聚类分析方法,通过教学视频案例的分析验证,发现针对某一具体学科聚类分析得到的优秀教师结果簇与实际教学中的优秀教师表现出较强的一致性,且各学科的智慧课堂教学模式呈现不同的发展特点。该方法对提高课堂教学质量和促进教师专业能力提升具有重要的实践探索意义,为“互联网+”时代下建立教师新型的评价方式提供新思路和新方法。 展开更多
关键词 智慧课堂 课堂教学行为数据 数据挖掘分析方法 教师专业发展
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数据挖掘技术在电力数据集成应用的研究 被引量:4
11
作者 范波 《陕西电力》 2010年第9期47-49,共3页
介绍了数据挖掘技术在电力信息化建设发展和一体化集成的前景、数据挖掘的体系结构、集成应用的目标及数据挖掘技术和常用方法,分析了将数据挖掘技术应用于电力系统的可能性与必要性。最后根据电力系统的特点、结合电力市场的发展趋势,... 介绍了数据挖掘技术在电力信息化建设发展和一体化集成的前景、数据挖掘的体系结构、集成应用的目标及数据挖掘技术和常用方法,分析了将数据挖掘技术应用于电力系统的可能性与必要性。最后根据电力系统的特点、结合电力市场的发展趋势,探讨了数据挖掘技术在电力企业集成应用中的前景。 展开更多
关键词 数据挖掘技术 数据挖掘方法 集成应用
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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
12
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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决策树法用于心脏病高发人群的挖掘研究 被引量:4
13
作者 唐晓茜 余颖 伍青生 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期531-533,共3页
关键词 心脏病 卫生统计 心脏疾病 心脏血管疾病 高发人群 数据挖掘方法 决策树法
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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:13
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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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影响母猪窝产仔数关键因素的关联分析
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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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Mapping methods for output-based objective speech quality assessment using data mining 被引量:3
16
作者 王晶 赵胜辉 +1 位作者 谢湘 匡镜明 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第5期1919-1926,共8页
Objective speech quality is difficult to be measured without the input reference speech.Mapping methods using data mining are investigated and designed to improve the output-based speech quality assessment algorithm.T... Objective speech quality is difficult to be measured without the input reference speech.Mapping methods using data mining are investigated and designed to improve the output-based speech quality assessment algorithm.The degraded speech is firstly separated into three classes(unvoiced,voiced and silence),and then the consistency measurement between the degraded speech signal and the pre-trained reference model for each class is calculated and mapped to an objective speech quality score using data mining.Fuzzy Gaussian mixture model(GMM)is used to generate the artificial reference model trained on perceptual linear predictive(PLP)features.The mean opinion score(MOS)mapping methods including multivariate non-linear regression(MNLR),fuzzy neural network(FNN)and support vector regression(SVR)are designed and compared with the standard ITU-T P.563 method.Experimental results show that the assessment methods with data mining perform better than ITU-T P.563.Moreover,FNN and SVR are more efficient than MNLR,and FNN performs best with 14.50% increase in the correlation coefficient and 32.76% decrease in the root-mean-square MOS error. 展开更多
关键词 objective speech quality data mining multivariate non-linear regression fuzzy neural network support vector regression
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THRFuzzy:Tangential holoentropy-enabled rough fuzzy classifier to classification of evolving data streams 被引量:1
17
作者 Jagannath E.Nalavade T.Senthil Murugan 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期1789-1800,共12页
The rapid developments in the fields of telecommunication, sensor data, financial applications, analyzing of data streams, and so on, increase the rate of data arrival, among which the data mining technique is conside... The rapid developments in the fields of telecommunication, sensor data, financial applications, analyzing of data streams, and so on, increase the rate of data arrival, among which the data mining technique is considered a vital process. The data analysis process consists of different tasks, among which the data stream classification approaches face more challenges than the other commonly used techniques. Even though the classification is a continuous process, it requires a design that can adapt the classification model so as to adjust the concept change or the boundary change between the classes. Hence, we design a novel fuzzy classifier known as THRFuzzy to classify new incoming data streams. Rough set theory along with tangential holoentropy function helps in the designing the dynamic classification model. The classification approach uses kernel fuzzy c-means(FCM) clustering for the generation of the rules and tangential holoentropy function to update the membership function. The performance of the proposed THRFuzzy method is verified using three datasets, namely skin segmentation, localization, and breast cancer datasets, and the evaluated metrics, accuracy and time, comparing its performance with HRFuzzy and adaptive k-NN classifiers. The experimental results conclude that THRFuzzy classifier shows better classification results providing a maximum accuracy consuming a minimal time than the existing classifiers. 展开更多
关键词 data stream classification fuzzy rough set tangential holoentropy concept change
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A product module mining method for PLM database 被引量:2
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作者 雷佻钰 彭卫平 +3 位作者 雷金 钟院华 张秋华 窦俊豪 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第7期1754-1766,共13页
Modular technology can effectively support the rapid design of products, and it is one of the key technologies to realize mass customization design. With the application of product lifecycle management(PLM) system in ... Modular technology can effectively support the rapid design of products, and it is one of the key technologies to realize mass customization design. With the application of product lifecycle management(PLM) system in enterprises, the product lifecycle data have been effectively managed. However, these data have not been fully utilized in module division, especially for complex machinery products. To solve this problem, a product module mining method for the PLM database is proposed to improve the effect of module division. Firstly, product data are extracted from the PLM database by data extraction algorithm. Then, data normalization and structure logical inspection are used to preprocess the extracted defective data. The preprocessed product data are analyzed and expressed in a matrix for module mining. Finally, the fuzzy c-means clustering(FCM) algorithm is used to generate product modules, which are stored in product module library after module marking and post-processing. The feasibility and effectiveness of the proposed method are verified by a case study of high pressure valve. 展开更多
关键词 product design module division product module mining product lifecycle management (PLM) database
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