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一种基于滑动窗口模型的数据流加权频繁模式挖掘方法
被引量:
4
1
作者
石秀金
蔡艺松
《智能计算机与应用》
2018年第2期63-67,共5页
相对于传统的频繁模式挖掘,加权频繁模式挖掘能发现更有价值的模式信息。针对数据流中的数据只能一次扫描,本文提出了一种基于滑动窗口模型的数据流加权频繁模式挖掘方法 WFP-SW(Sliding Window based Weighted Frequent Pattern minig)...
相对于传统的频繁模式挖掘,加权频繁模式挖掘能发现更有价值的模式信息。针对数据流中的数据只能一次扫描,本文提出了一种基于滑动窗口模型的数据流加权频繁模式挖掘方法 WFP-SW(Sliding Window based Weighted Frequent Pattern minig),算法采用WE-tree(Weighted Enumeration Tree)存储模式和事务信息,利用虚权支持度维持模式的向下闭合特性,同时获取临界频繁模式。对临界频繁模式进一步计算其加权支持度获取加权频繁模式,使得计算更新模式更加便捷。实验结果显示算法具有较高的挖掘效率并且所需的内存更少。
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关键词
事务数据流
数据流
挖掘
加权频繁模式挖掘
滑动窗口模型
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职称材料
题名
一种基于滑动窗口模型的数据流加权频繁模式挖掘方法
被引量:
4
1
作者
石秀金
蔡艺松
机构
东华大学计算机科学与技术学院
出处
《智能计算机与应用》
2018年第2期63-67,共5页
文摘
相对于传统的频繁模式挖掘,加权频繁模式挖掘能发现更有价值的模式信息。针对数据流中的数据只能一次扫描,本文提出了一种基于滑动窗口模型的数据流加权频繁模式挖掘方法 WFP-SW(Sliding Window based Weighted Frequent Pattern minig),算法采用WE-tree(Weighted Enumeration Tree)存储模式和事务信息,利用虚权支持度维持模式的向下闭合特性,同时获取临界频繁模式。对临界频繁模式进一步计算其加权支持度获取加权频繁模式,使得计算更新模式更加便捷。实验结果显示算法具有较高的挖掘效率并且所需的内存更少。
关键词
事务数据流
数据流
挖掘
加权频繁模式挖掘
滑动窗口模型
Keywords
transaction data flow
data stream mining
weighted frequent-pattern mining
sliding window model
分类号
TP311.5 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于滑动窗口模型的数据流加权频繁模式挖掘方法
石秀金
蔡艺松
《智能计算机与应用》
2018
4
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