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基于RapidMiner决策树的学生学习策略预测分析
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作者 孙振华 《电脑知识与技术》 2024年第14期70-72,共3页
文章利用RapidMiner工具决策树算法,对学生学习策略进行预测分析,并从中找到有价值的信息。通过对学习策略数据集的预处理、模型选择和模型评估等步骤,获得了一个准确率较高的决策树模型。该模型对学生的学习策略进行了分类,并揭示了不... 文章利用RapidMiner工具决策树算法,对学生学习策略进行预测分析,并从中找到有价值的信息。通过对学习策略数据集的预处理、模型选择和模型评估等步骤,获得了一个准确率较高的决策树模型。该模型对学生的学习策略进行了分类,并揭示了不同分类和成绩之间存在的关联。实验结果表明,决策树算法在学习策略预测方面具有较高的价值,并为教育工作者提供了指导学生学习策略的新方法。 展开更多
关键词 数据挖掘 rapidminer 决策树 学习策略
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基于RapidMiner的SVM分类方法设计 被引量:2
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作者 陈葡 陈葵 游子毅 《电子世界》 2015年第16期73-74,共2页
大数据时代背景下,数据挖掘技术是人们面对浩瀚的数据所必备的技能,也是提高数据利用的有效方式,使用现有的数据挖掘工具可以减少数据挖掘的时间,Rapidminer是一个开源的数据挖掘工具,其可视化特性,使用者容易学习和掌握,其开源性,使用... 大数据时代背景下,数据挖掘技术是人们面对浩瀚的数据所必备的技能,也是提高数据利用的有效方式,使用现有的数据挖掘工具可以减少数据挖掘的时间,Rapidminer是一个开源的数据挖掘工具,其可视化特性,使用者容易学习和掌握,其开源性,使用者可以免费使用。本文通过在Rapidminer中使用SVM方法对UCI的一个数据集进行分类的实验,介绍如何使用Rapidminer进行数据挖掘。 展开更多
关键词 数据挖据 rapidminer SVM 分类
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基于RapidMiner的校园一卡通数据挖掘与预测 被引量:1
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作者 刘文开 焦飞 《电脑知识与技术》 2021年第28期34-36,共3页
为从师生消费行为数据中找出有价值的信息,该文把某高校的校园一卡通中的交易笔数作为研究对象,使用RapidMiner工具进行数据挖掘。对原始数据预处理、选择合适的模型并进行评估,挖掘出师生食堂消费行为的规律,并预测未来交易总量。预测... 为从师生消费行为数据中找出有价值的信息,该文把某高校的校园一卡通中的交易笔数作为研究对象,使用RapidMiner工具进行数据挖掘。对原始数据预处理、选择合适的模型并进行评估,挖掘出师生食堂消费行为的规律,并预测未来交易总量。预测的准确率较高,相对误差达到可接受的区间。高校管理者可以运用这些信息进行科学、高效的管理,从而让管理水平得到一定的突破。 展开更多
关键词 校园一卡通 rapidminer 食堂 预测 数据挖掘
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基于RapidMiner数据挖掘技术的NCRE成绩预测分析 被引量:5
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作者 李冠利 《南京广播电视大学学报》 2018年第4期80-82,共3页
目前,南京广播电视大学玄武分校学生成绩数据仅限于简单的统计,尚未进行深入挖掘分析应用。为在杂乱的学生成绩数据中找出更有价值的信息,使用数据挖掘技术对数据进行探究与分析。研究试图找出学生各科成绩与NCRE成绩的关系,给出成绩预... 目前,南京广播电视大学玄武分校学生成绩数据仅限于简单的统计,尚未进行深入挖掘分析应用。为在杂乱的学生成绩数据中找出更有价值的信息,使用数据挖掘技术对数据进行探究与分析。研究试图找出学生各科成绩与NCRE成绩的关系,给出成绩预测模型,并实现NCRE成绩预测,为学校教学和改革提供理论支持。 展开更多
关键词 数据挖掘 学生成绩 rapidminer
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中医治疗失眠处方数据挖掘研究 被引量:15
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作者 雷蕾 温先荣 +4 位作者 杨硕 李园白 邢雁辉 储戟农 崔蒙 《中国中医药图书情报杂志》 2015年第1期16-19,共4页
目的使用关联规则挖掘治疗失眠中药的高频组合以及强关联关系,探讨中药的用药规律。方法本文基于1685篇中医药临床文献,从临床治疗失眠的方剂出发,将Rapidminer 5.2作为数据挖掘软件,使用关联规则挖掘算法FP-growth,找到中药之间的高频... 目的使用关联规则挖掘治疗失眠中药的高频组合以及强关联关系,探讨中药的用药规律。方法本文基于1685篇中医药临床文献,从临床治疗失眠的方剂出发,将Rapidminer 5.2作为数据挖掘软件,使用关联规则挖掘算法FP-growth,找到中药之间的高频组合以及强关联关系,并从中医机理的角度对数据挖掘结果进行解释。结果在1685篇临床文献中,治疗失眠的方剂共有768首,中药407味。使用频次最高的中药为酸枣仁。通过关联规则挖掘得到1234个中药组合,其中甘草和酸枣仁是支持度最高的中药组合,"地黄,桃仁→当归"是置信度最高的中药组合。结论临床上多采用滋阴降火、补脾益气、补脾益心等方法治疗失眠。 展开更多
关键词 失眠 关联规则 中药处方 药食同源中药 rapidminer5.2
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基于FP-Growth算法探析肝郁痰凝型乳癖的组方规律 被引量:2
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作者 王康 孔祥定 +2 位作者 陈静 何岩涛 王宽宇 《辽宁中医杂志》 CAS 2019年第10期2151-2155,2242,共6页
目的:基于FP-Growth算法探析肝郁痰凝型乳癖的组方规律。方法:通过搜集自中国知网(CNKI)数据库收录期刊以来至2018年11月的中医对肝郁痰凝型乳癖的中药内服汤剂处方,利用Rapid Miner和SPSS软件对处方进行分析和归纳。结果:对227个处方... 目的:基于FP-Growth算法探析肝郁痰凝型乳癖的组方规律。方法:通过搜集自中国知网(CNKI)数据库收录期刊以来至2018年11月的中医对肝郁痰凝型乳癖的中药内服汤剂处方,利用Rapid Miner和SPSS软件对处方进行分析和归纳。结果:对227个处方进行分析,其中高频药物24味,核心规则组合48个,聚类组合4组。高频药物使用趋势中,茯苓、橘核呈上升状态,穿山甲、丹参、川芎呈下降状态,郁金、青皮呈波动状态。结论:近30年CNKI数据库中治疗肝郁痰凝型乳癖的中药处方是以疏肝理气、化痰散结、活血化瘀为治疗原则,高频使用疏肝、化痰散结、活血、理气、健脾类药物,以疏肝、理气、活血药;化痰散结、活血、理气药;疏肝、健脾、化痰散结药为高规则相关性的药物组合,综合聚类组合及药物使用趋势,可向临床医生治疗该病提供用药思路和借鉴依据。 展开更多
关键词 肝郁痰凝 乳腺增生症 FP-GROWTH rapidminer 关联规则 组方规律
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森林大气温度、大气湿度与光照的关联研究 被引量:1
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作者 荀文婧 徐铭明 +1 位作者 刘晓峰 张福全 《电脑知识与技术》 2017年第8期208-211,共4页
大气温度和大气湿度在农林、气候、生物化学等领域具有重要意义。为了解光照对大气温度和大气湿度的影响。对传统数据分析方法进行改进,使用数据挖掘工具RapidMiner对大数据进行处理。对南京紫金山地区森林海拔在500米以下的大气温度... 大气温度和大气湿度在农林、气候、生物化学等领域具有重要意义。为了解光照对大气温度和大气湿度的影响。对传统数据分析方法进行改进,使用数据挖掘工具RapidMiner对大数据进行处理。对南京紫金山地区森林海拔在500米以下的大气温度、大气湿度、光照的大数据进行了研究。利用RapidMiner的Filter Samples等算子对林业物联网数据进行处理,并利用MATLAB软件对三者之间的关系进行关联分析研究,进而研究光照对海拔在500米以下大气温度和大气湿度的影响。 展开更多
关键词 大数据:物联网:rapidminer FILTER SAMPLES Replace MISSING VALUES
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松辽盆地泥岩主量元素大数据研究
8
作者 田雨 《数据挖掘》 2019年第3期104-104,共1页
泥岩是一种常见的沉积岩,它在油气勘探中有着重要的价值。首先它可以作为盖层来保留沉积盆地中的流体,其次它也能在一定的乏氧环境中堆积大量的浮游生物及有机胶体从而转化为生油层。本文以松辽盆地4766块岩石样品的主量元素数据为基础... 泥岩是一种常见的沉积岩,它在油气勘探中有着重要的价值。首先它可以作为盖层来保留沉积盆地中的流体,其次它也能在一定的乏氧环境中堆积大量的浮游生物及有机胶体从而转化为生油层。本文以松辽盆地4766块岩石样品的主量元素数据为基础,采用大数据分析软件RapidMiner对其进行快速的处理和分析,揭示了松辽盆地泥岩的分类及其所反映的盆地沉积条件。 展开更多
关键词 松辽盆地 泥岩 主量元素 大数据 rapidminer
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我国情报学研究方法多样性及其评价
9
作者 向梦宇 《科技创业月刊》 2021年第2期67-71,共5页
探讨我国情报学研究方法发展趋势以及方法多样性分布规律,通过采集《图书情报工作》2012-2016年1000篇期刊文献并使用R语言、RapidMiner分析软件等分析工具从时空两个维度进行分析对数据进行统计分析、聚类分析、时序分析。分析结果表明... 探讨我国情报学研究方法发展趋势以及方法多样性分布规律,通过采集《图书情报工作》2012-2016年1000篇期刊文献并使用R语言、RapidMiner分析软件等分析工具从时空两个维度进行分析对数据进行统计分析、聚类分析、时序分析。分析结果表明:我国情报学研究方法的多样性与特殊性并存,传统的情报学方法仍占据着重要地位,但有所下滑趋势;新兴的交叉学科方法种类多样呈上升趋势;我国情报学方法体系完备,拥有多样化的、成熟的方法体系。 展开更多
关键词 情报学 研究方法 rapidminer
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Empirical study on the effect of using synthetic attributes on classification algorithms
10
作者 Ali Hasan Alsaffar 《International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics》 EI 2017年第2期111-129,共19页
Purpose-The purpose of this paper is to present an empirical study on the effect of two synthetic attributes to popular classification algorithms on data originating from student transcripts.The attributes represent p... Purpose-The purpose of this paper is to present an empirical study on the effect of two synthetic attributes to popular classification algorithms on data originating from student transcripts.The attributes represent past performance achievements in a course,which are defined as global performance(GP)and local performance(LP).GP of a course is an aggregated performance achieved by all students who have taken this course,and LP of a course is an aggregated performance achieved in the prerequisite courses by the student taking the course.Design/methodology/approach-The paper uses Educational Data Mining techniques to predict student performance in courses,where it identifies the relevant attributes that are the most key influencers for predicting the final grade(performance)and reports the effect of the two suggested attributes on the classification algorithms.As a research paradigm,the paper follows Cross-Industry Standard Process for Data Mining using RapidMiner Studio software tool.Six classification algorithms are experimented:C4.5 and CART Decision Trees,Naive Bayes,k-neighboring,rule-based induction and support vector machines.Findings-The outcomes of the paper show that the synthetic attributes have positively improved the performance of the classification algorithms,and also they have been highly ranked according to their influence to the target variable.Originality/value-This paper proposes two synthetic attributes that are integrated into real data set.The key motivation is to improve the quality of the data and make classification algorithms perform better.The paper also presents empirical results showing the effect of these attributes on selected classification algorithms. 展开更多
关键词 CLASSIFICATION Educational Data Mining Performance prediction rapidminer Synthetic attributes
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