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题名基于时序和兴趣度约束的加权关联规则挖掘算法研究
被引量:5
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作者
杨泽民
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机构
山西大同大学数学与计算机科学学院
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2013年第3期259-262,共4页
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基金
国家自然科学基金(11171112)资助
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文摘
为了解决关联规则挖掘算法中频繁集信息挖掘不完善和时序周期对事务集频繁项挖掘的影响问题,提出了一种基于时序和兴趣度约束的加权关系规则挖掘算法。该算法首先利用时序滑动函数对时序事务集进行发生概率估算和权值赋值,依据兴趣度约束函数和剪枝定理进行事务集化简,然后根据支持度和k-支持期望进行加权频繁事务集抽取,最后依据置信度进行加权关联规则导出。实验结果证明,该算法能够快速有效地挖掘出符合用户兴趣度的关联规则。
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关键词
加权关联规则
时序挖掘
支持度
兴趣度约束
频繁事务集
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Keywords
Weighted association rules, Timing mining, Support, Interest degrees constraints, Frequent affairs set
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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