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一种面向高维数据挖掘的隐私保护方法 被引量:20
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作者 杨静 赵家石 张健沛 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第11期2187-2192,共6页
为解决隐私保护数据挖掘中的维数灾难问题,提出了一种基于随机投影技术的隐私保护方法.该方法考虑了攻击者可以通过推测随机投影矩阵重建原始数据的情况,首先提出了安全子空间和安全子空间映射的概念,然后利用通用哈希函数生成的随机投... 为解决隐私保护数据挖掘中的维数灾难问题,提出了一种基于随机投影技术的隐私保护方法.该方法考虑了攻击者可以通过推测随机投影矩阵重建原始数据的情况,首先提出了安全子空间和安全子空间映射的概念,然后利用通用哈希函数生成的随机投影矩阵构造了一个安全子空间映射,实现低失真嵌入的同时保证了数据的安全,最后证明了安全子空间能够保护原始数据间的欧式距离和内积.实验结果表明,在保护数据隐私的前提下,该方法能够有效的保证数据挖掘应用中的数据质量. 展开更多
关键词 隐私保护 高维数据挖掘 哈希技术 随机投影 安全子空间
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高维数据挖掘算法的研究与进展 被引量:8
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作者 陈慧萍 王煜 王建东 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第24期170-173,共4页
生物信息学和电子商务应用的迅速发展积累了大量高维数据,对高维数据的挖掘变得越来越重要,一般的数据挖掘方法在处理高维数据时会遇到维灾的问题,同时传统相似性度量在高维空间中也变得没有意义。文章从频繁项集挖掘、聚类、分类等三... 生物信息学和电子商务应用的迅速发展积累了大量高维数据,对高维数据的挖掘变得越来越重要,一般的数据挖掘方法在处理高维数据时会遇到维灾的问题,同时传统相似性度量在高维空间中也变得没有意义。文章从频繁项集挖掘、聚类、分类等三个方面对最新的高维数据挖掘算法的现状进行了综述,对这些算法如何解决高维数据挖掘存在的问题进行研究。 展开更多
关键词 数据挖掘 高维数据挖掘 频繁模式 聚类 分类
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Frequent item sets mining from high-dimensional dataset based on a novel binary particle swarm optimization 被引量:2
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作者 张中杰 黄健 卫莹 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第7期1700-1708,共9页
A novel binary particle swarm optimization for frequent item sets mining from high-dimensional dataset(BPSO-HD) was proposed, where two improvements were joined. Firstly, the dimensionality reduction of initial partic... A novel binary particle swarm optimization for frequent item sets mining from high-dimensional dataset(BPSO-HD) was proposed, where two improvements were joined. Firstly, the dimensionality reduction of initial particles was designed to ensure the reasonable initial fitness, and then, the dynamically dimensionality cutting of dataset was built to decrease the search space. Based on four high-dimensional datasets, BPSO-HD was compared with Apriori to test its reliability, and was compared with the ordinary BPSO and quantum swarm evolutionary(QSE) to prove its advantages. The experiments show that the results given by BPSO-HD is reliable and better than the results generated by BPSO and QSE. 展开更多
关键词 data mining frequent item sets particle swarm optimization
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