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最小相关度优化PNARC算法的审计数据关联规则挖掘模型
被引量:
2
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作者
于海燕
《科技通报》
北大核心
2017年第12期158-161,共4页
为解决关系国计民生重要行业事后审计的弊端,本文针对PNARC算法在审计数据关联规则挖掘时存在的置信度约束无效、挖掘精度不高等问题,提出了一种最小相关度优化PNARC算法的审计数据关联规则挖掘模型。首先对置信度进行阈值双重优化,以...
为解决关系国计民生重要行业事后审计的弊端,本文针对PNARC算法在审计数据关联规则挖掘时存在的置信度约束无效、挖掘精度不高等问题,提出了一种最小相关度优化PNARC算法的审计数据关联规则挖掘模型。首先对置信度进行阈值双重优化,以提高负关联规则的程度,减少不相关的关联规则,然后对最小相关度进行概率分析,降低无关规则的产生几率。仿真实验结果表明,无论在挖掘精度还是算法运行时间上,都具有比PNARC算法更优异的性能。
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关键词
审计数据挖掘
pnarc算法优化
最小相关度
双重置信度
置信度约束
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职称材料
题名
最小相关度优化PNARC算法的审计数据关联规则挖掘模型
被引量:
2
1
作者
于海燕
机构
苏州工业园区服务外包职业学院
出处
《科技通报》
北大核心
2017年第12期158-161,共4页
基金
2017年度苏州工业园区服务外包职业学院校级教改项目(No.JG-201705)
文摘
为解决关系国计民生重要行业事后审计的弊端,本文针对PNARC算法在审计数据关联规则挖掘时存在的置信度约束无效、挖掘精度不高等问题,提出了一种最小相关度优化PNARC算法的审计数据关联规则挖掘模型。首先对置信度进行阈值双重优化,以提高负关联规则的程度,减少不相关的关联规则,然后对最小相关度进行概率分析,降低无关规则的产生几率。仿真实验结果表明,无论在挖掘精度还是算法运行时间上,都具有比PNARC算法更优异的性能。
关键词
审计数据挖掘
pnarc算法优化
最小相关度
双重置信度
置信度约束
Keywords
audit data mining
pnarc
algorithm optimization
minimum relevance
double confidence
confidence constraint
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
最小相关度优化PNARC算法的审计数据关联规则挖掘模型
于海燕
《科技通报》
北大核心
2017
2
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