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Intelligent Information Management and Knowledge Discovery in Large Numeric and Scientific Databases
1
作者 Patrick Perrin Frederick E. Petry & William Thomason(Center for Intelligent and Knowledge-Based Systems)(Computer Science Department, Tulane University, New Orleans LA) 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 1996年第2期73-86,共14页
The present article outlines progress made in designing an intelligent information system for automatic management and knowledge discovery in large numeric and scientific databases, with a validating application to th... The present article outlines progress made in designing an intelligent information system for automatic management and knowledge discovery in large numeric and scientific databases, with a validating application to the CAST-NEONS environmental databases used for ocean modeling and prediction. We describe a discovery-learning process (Automatic Data Analysis System) which combines the features of two machine learning techniques to generate sets of production rules that efficiently describe the observational raw data contained in the database. Data clustering allows the system to classify the raw data into meaningful conceptual clusters, which the system learns by induction to build decision trees, from which are automatically deduced the production rules. 展开更多
关键词 knowledge discovery in databases Machine learning Decision tree inducers
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A New Approach for Knowledge Discovery in Distributed Databases Using Fragmented Data Storage Model
2
作者 Masoud Pesaran Behbahani Islam Choudhury Souheil Khaddaj 《Chinese Business Review》 2013年第12期834-845,共12页
Since the early 1990, significant progress in database technology has provided new platform for emerging new dimensions of data engineering. New models were introduced to utilize the data sets stored in the new genera... Since the early 1990, significant progress in database technology has provided new platform for emerging new dimensions of data engineering. New models were introduced to utilize the data sets stored in the new generations of databases. These models have a deep impact on evolving decision-support systems. But they suffer a variety of practical problems while accessing real-world data sources. Specifically a type of data storage model based on data distribution theory has been increasingly used in recent years by large-scale enterprises, while it is not compatible with existing decision-support models. This data storage model stores the data in different geographical sites where they are more regularly accessed. This leads to considerably less inter-site data transfer that can reduce data security issues in some circumstances and also significantly improve data manipulation transactions speed. The aim of this paper is to propose a new approach for supporting proactive decision-making that utilizes a workable data source management methodology. The new model can effectively organize and use complex data sources, even when they are distributed in different sites in a fragmented form. At the same time, the new model provides a very high level of intellectual management decision-support by intelligent use of the data collections through utilizing new smart methods in synthesizing useful knowledge. The results of an empirical study to evaluate the model are provided. 展开更多
关键词 data mining decision-support system distributed databases knowledge discovery in database kdd
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Integrated Solution for Discovery of Literature Information Knowledge
3
作者 徐慧 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI 2000年第2期91-94,共4页
An integrated solution for discovery of literature information knowledge is proposed. The analytic model of literature Information model and discovery of literature information knowledge are illustrated. Practical ill... An integrated solution for discovery of literature information knowledge is proposed. The analytic model of literature Information model and discovery of literature information knowledge are illustrated. Practical illustrative example for discovery of literature information knowledge is given. 展开更多
关键词 knowledge discovery DATA MINING DATA WAREHOUSE databasE Weh
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Structural choice based on knowledge discovery system
4
作者 XING Fangliang(邢方亮) +1 位作者 WANG Guangyuan(王光远) 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2002年第3期263-266,共4页
Structural choice is a significant decision having an important influence on structural function, social economics, structural reliability and construction cost. A Case Based Reasoning system with its retrieval part c... Structural choice is a significant decision having an important influence on structural function, social economics, structural reliability and construction cost. A Case Based Reasoning system with its retrieval part constructed with a KDD subsystem, is put forward to make a decision for a large scale engineering project. A typical CBR system consists of four parts: case representation, case retriever, evaluation, and adaptation. A case library is a set of parameterized excellent and successful structures. For a structural choice, the key point is that the system must be able to detect the pattern classes hidden in the case library and classify the input parameters into classes properly. That is done by using the KDD Data Mining algorithm based on Self Organizing Feature Maps (SOFM), which makes the whole system more adaptive, self organizing, self learning and open. 展开更多
关键词 knowledge discovery in databasE data mining SELF-ORGANIZING feature MAPS STRUCTURAL CHOICE
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Knowledge Discovery in Data: A Case Study
5
作者 Ahmed Hammad Simaan AbouRizk 《Journal of Computer and Communications》 2014年第5期1-28,共28页
It is common in industrial construction projects for data to be collected and discarded without being analyzed to extract useful knowledge. A proposed integrated methodology based on a five-step Knowledge Discovery in... It is common in industrial construction projects for data to be collected and discarded without being analyzed to extract useful knowledge. A proposed integrated methodology based on a five-step Knowledge Discovery in Data (KDD) model was developed to address this issue. The framework transfers existing multidimensional historical data from completed projects into useful knowledge for future projects. The model starts by understanding the problem domain, industrial construction projects. The second step is analyzing the problem data and its multiple dimensions. The target dataset is the labour resources data generated while managing industrial construction projects. The next step is developing the data collection model and prototype data ware-house. The data warehouse stores collected data in a ready-for-mining format and produces dynamic On Line Analytical Processing (OLAP) reports and graphs. Data was collected from a large western-Canadian structural steel fabricator to prove the applicability of the developed methodology. The proposed framework was applied to three different case studies to validate the applicability of the developed framework to real projects data. 展开更多
关键词 CONSTRUCTION MANAGEMENT Project MANAGEMENT knowledge MANAGEMENT DATA Warehousing DATA Mining knowledge discovery in DATA (kdd) Industrial CONSTRUCTION Labour RESOURCES
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KDD中因果关联规则的评价方法 被引量:20
6
作者 杨炳儒 綦艳霞 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期1142-1147,共6页
在KDD(knowledge discovery in database)中,对所发现的知识进行评价是一个很重要的环节.提出了一种针对KDD中因果关联规则的自动评价方法.该评价方法采用了全新的、有效的知识表示方法(语言场和语言值结构)和推理机制(因果关系定性推... 在KDD(knowledge discovery in database)中,对所发现的知识进行评价是一个很重要的环节.提出了一种针对KDD中因果关联规则的自动评价方法.该评价方法采用了全新的、有效的知识表示方法(语言场和语言值结构)和推理机制(因果关系定性推理机制),并且具有通用性和交互性的特征.给出了此评价方法的理论依据和构造过程,并提供了相应的算法.通过对具体实例的运行检验,证明了此评价方法的有效性.通过与相关工作的比较,证明了其先进性. 展开更多
关键词 kdd 因果关联规则 评价 感兴趣度 数据库
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基于网络环境的分布式KDD及Data Mining研究 被引量:6
7
作者 何炎祥 彭锋 +2 位作者 宋文欣 熊汉卫 陈莘萌 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 1999年第10期744-746,共3页
本文针对KDD 的研究现状及其面临的挑战,主要讨论了基于网络环境下,面向多个站点机、多种数据库、多类数据源的分布式KDD 和Data Mining 的整体方案和实验系统模型,研究内容包括高效分布式开采算法,KDD 过程的... 本文针对KDD 的研究现状及其面临的挑战,主要讨论了基于网络环境下,面向多个站点机、多种数据库、多类数据源的分布式KDD 和Data Mining 的整体方案和实验系统模型,研究内容包括高效分布式开采算法,KDD 过程的无缝集成,KDD 中的知识表示。 展开更多
关键词 知识发现 数据开采 知识表示 可视化 数据库系统
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KDD研究现状及发展 被引量:22
8
作者 陈栋 刘兵 徐洁磐 《计算机科学》 CSCD 北大核心 1996年第6期38-42,共5页
计算机技术和信息网络技术的发展把人们推入了信息社会。信息的增长呈现超指数上升,据有关估计,全世界的信息量不到每20个月就增加一倍。人们寄予希望的数据库技术在一定程度上帮助了人们有效地利用信息。
关键词 知识发现 kdd 数据库
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基于认知心理特征的协调器及相应KDD过程模型(英文) 被引量:5
9
作者 杨炳儒 张桃红 +1 位作者 宋威 高静 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期212-216,共5页
为提高KDD自认知能力,首次提出了基于认知心理特征的启发协调器和维护协调器.讨论了其设计及相应的实现算法.为实现知识库的自聚焦和实时维护,引入了双库协同机制用于方向搜索和方向挖掘.建立了相应的过程模型KDD*,实验结果显示此过程... 为提高KDD自认知能力,首次提出了基于认知心理特征的启发协调器和维护协调器.讨论了其设计及相应的实现算法.为实现知识库的自聚焦和实时维护,引入了双库协同机制用于方向搜索和方向挖掘.建立了相应的过程模型KDD*,实验结果显示此过程模型改善了KDD的性能. 展开更多
关键词 知识发现 启发协调器 维护协调器 双库协同机制 kdd^*
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KDD中规则提取的收敛网络方法及其应用 被引量:3
10
作者 熊范纶 邓超 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第12期1635-1641,共7页
提出一种新的基于神经网络的规则提取方法 .提出的网络由一个主网络及其映射网络组成 ,具有二次收敛过程 .通过主网络的学习 (第 1次收敛 )完成知识学习和网络构造 ,在此基础上构造了其网络映射 ,通过该映射网络的收敛过程实现规则的提... 提出一种新的基于神经网络的规则提取方法 .提出的网络由一个主网络及其映射网络组成 ,具有二次收敛过程 .通过主网络的学习 (第 1次收敛 )完成知识学习和网络构造 ,在此基础上构造了其网络映射 ,通过该映射网络的收敛过程实现规则的提取 .该方法在规则提取时无须遍历解空间 ,从而很好地提高了搜索效率 ,降低了计算复杂度 .同时 ,还提出估计规则数下限的信度差方法 . 展开更多
关键词 kdd(knowledge discovery and data mining) 规则提取 神经网络 收敛网络 信度差
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KDD技术及数据库营销在商业中的应用 被引量:5
11
作者 王翀 王卫红 陈健 《科技通报》 北大核心 2003年第1期67-71,共5页
如何借助计算机技术,利用企业积累的大量原始销售等信息,根据有关需求能自动挖掘出为企业中上管理决策层所用的决策依据,是目前我国绝大部分企业还没有意识到的问题.尝试利用数据挖掘与知识发现技术对这一问题进行了探索,以求实现一个... 如何借助计算机技术,利用企业积累的大量原始销售等信息,根据有关需求能自动挖掘出为企业中上管理决策层所用的决策依据,是目前我国绝大部分企业还没有意识到的问题.尝试利用数据挖掘与知识发现技术对这一问题进行了探索,以求实现一个从数据到信息再到知识的质的飞跃过程. 展开更多
关键词 商业 应用 kdd 数据挖掘 数据库营销 知识发现 企业决策 数据库管理系统
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谱图数据库预处理KDD算法研究 被引量:2
12
作者 杨家红 杨格花 戴瑜兴 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2001年第19期67-69,共3页
针对谱图数据库的特性,在利用数据库知识发现(KDD)技术对谱图数据库进行数据预处理过程中,利用面向属性的归纳法对数据属性间的相关性进行分析,Multi_AdaBoost算法进行聚类分析和统计方法对Beynon表进行审核等方面进行了研究,这样,对质... 针对谱图数据库的特性,在利用数据库知识发现(KDD)技术对谱图数据库进行数据预处理过程中,利用面向属性的归纳法对数据属性间的相关性进行分析,Multi_AdaBoost算法进行聚类分析和统计方法对Beynon表进行审核等方面进行了研究,这样,对质谱库有了更进一步的认识,为构建质谱智能解析系统的知识库和质谱解析的智能化打下了良好的基础。 展开更多
关键词 预处理 kdd算法 谱图数据库 知识发现 聚类分析
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应用KDD技术分析气象地质灾害与降水的关系 被引量:14
13
作者 彭贵芬 段旭 +1 位作者 舒康宁 周毅 《气象科技》 2007年第2期252-257,共6页
应用人工智能技术——数据库中知识发现(KDD)技术,分析研究发生在云南省境内造成重大损失的气象地质灾害的发生与当日及前期降水的关系。结果表明,绝大多数气象地质灾害都是由强降水诱发的,云南气象地质灾害与发生当日及前期降水的关系... 应用人工智能技术——数据库中知识发现(KDD)技术,分析研究发生在云南省境内造成重大损失的气象地质灾害的发生与当日及前期降水的关系。结果表明,绝大多数气象地质灾害都是由强降水诱发的,云南气象地质灾害与发生当日及前期降水的关系主要有3种类型,即暴雨诱发型、多日中大雨诱发型和连阴雨诱发型。所得到的云南气象地质灾害与当日及前期降水的定量关系,为云南地质灾害的气象监测、预报模式的建立提供了依据。 展开更多
关键词 数据库 知识发现 气象地质灾害 降水
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KDD研究中的若干问题与方法 被引量:10
14
作者 欧阳为民 郑诚 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 1999年第1期41-52,共12页
在数据库中发现知识,又称为数据发掘,其目标是从大型数据集中发现先前未知的潜在有用的模式或知识。本文对该领域进行简要综述,并主要从数据库角度讨论若干数据发掘问题与方法。
关键词 知识发现 数据发掘 机器学习 数据库 kdd
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KDD在我国大型零售企业中的应用构思 被引量:4
15
作者 管聪慧 童学锋 《河南大学学报(自然科学版)》 CAS 1999年第3期46-50,共5页
在对 K D D( 数据库知识发现) 技术进行概括介绍的基础上,讨论了如何在我国将 K D D 技术应用于大型零售企业,并对存在的有利因素和不利因素进行了分析.
关键词 知识发现 数据挖掘 商业 零售企业 kdd
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基于KDD的单病种成本估计方法 被引量:5
16
作者 徐靖 刘子先 +1 位作者 邹刘霞 李娅访 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第1期99-106,共8页
单病种成本估计是医院成本控制中的重要环节之一。分析了目前单病种成本估计存在的问题,针对单病种成本估计这一多因素、非线性问题,提出了一种基于知识发现(KDD)的单病种成本估计方法。研究了单病种成本估计KDD系统框架和基于医院信息... 单病种成本估计是医院成本控制中的重要环节之一。分析了目前单病种成本估计存在的问题,针对单病种成本估计这一多因素、非线性问题,提出了一种基于知识发现(KDD)的单病种成本估计方法。研究了单病种成本估计KDD系统框架和基于医院信息系统(HIS)的单病种成本数据仓库模型;建立了基于粗糙集(RS)和支持向量机(SVM)数据挖掘技术的单病种成本估计模型;最后,以单纯性阑尾炎病例进行了实证研究,该模型获得了较高的预测精度和速度,进而证明了该方法的有效性和优越性,为单病种成本提供了科学有效的估计方法并显著提高了医院成本控制的准确性。 展开更多
关键词 单病种成本 知识发现 数据挖掘 粗糙集 支持向量机
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基于大型数据库的KDD系统及应用研究 被引量:3
17
作者 杨炳儒 江亚东 《世界科技研究与发展》 CSCD 2001年第1期49-56,共8页
本文介绍了KDD的产生与发展的过程 ,并探讨论述了KDD的定义、若干基本概念及KDD对知识的处理过程。文中还对数据挖掘的方法和功能进行了初步的分类并列举了KDD在国民经济、军事及社会生活等方面的应用。
关键词 kdd系统 数据挖掘 知识发现 数据库
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KDD查询语言研究 被引量:2
18
作者 冯玉才 冯剑琳 《计算机科学》 CSCD 北大核心 1998年第1期47-50,共4页
<正>知识发现和数据开采(简称为KDD)就是从大量数据中析取事先隐藏未明却又潜在可用的模式你(Pattefhs)~[5]。然而KDD领域还缺乏独立性,大多数从事机器学习(machine learning)
关键词 kdd 查询语言 数据库
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KDD技术在超级市场中的应用 被引量:4
19
作者 何炎祥 尹学军 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 1999年第5期126-129,共4页
文章力图通过KDD技术在超级市场中的应用,阐述KDD系统的模型和基本工作步骤,以及DataMining中的典型模型(如:特征模型、分类模型、聚集模型、关联模型、对比模型、汇总模型、预测模型和决策模型),在超级市场管理方面的具体使用方... 文章力图通过KDD技术在超级市场中的应用,阐述KDD系统的模型和基本工作步骤,以及DataMining中的典型模型(如:特征模型、分类模型、聚集模型、关联模型、对比模型、汇总模型、预测模型和决策模型),在超级市场管理方面的具体使用方法和作用,并提出了KDD技术在目前的实际应用中所存在的问题,最后对KDD技术的应用前景作了展望。 展开更多
关键词 超级市场 计算机管理 kdd数据库 中国
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利用数据库知识发现(KDD)技术构建新型质谱解析专家系统 被引量:1
20
作者 杨家红 甘峰 +1 位作者 李仲阳 俞汝勤 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2001年第16期23-25,共3页
通过在数据预处理,知识获取,知识库管理等模块中利用中断控制器和启发控制器把KDD有机集成起来,融合成一种新的专家系统结构,从而使系统能从海量数据库信息中提取蕴涵的知识来对知识库进行补充和核对。利用系统提供的KDD算法对NIST6... 通过在数据预处理,知识获取,知识库管理等模块中利用中断控制器和启发控制器把KDD有机集成起来,融合成一种新的专家系统结构,从而使系统能从海量数据库信息中提取蕴涵的知识来对知识库进行补充和核对。利用系统提供的KDD算法对NIST62质谱库进行分析,结果表明该系统具有较普通专家系统更强的解决实际问题的能力。 展开更多
关键词 数据库 知识发现 专家系统 质谱解析 计算机 质谱数据库
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