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Correlation knowledge extraction based on data mining for distribution network planning 被引量:2
1
作者 Zhifang Zhu Zihan Lin +4 位作者 Liping Chen Hong Dong Yanna Gao Xinyi Liang Jiahao Deng 《Global Energy Interconnection》 EI CSCD 2023年第4期485-492,共8页
Traditional distribution network planning relies on the professional knowledge of planners,especially when analyzing the correlations between the problems existing in the network and the crucial influencing factors.Th... Traditional distribution network planning relies on the professional knowledge of planners,especially when analyzing the correlations between the problems existing in the network and the crucial influencing factors.The inherent laws reflected by the historical data of the distribution network are ignored,which affects the objectivity of the planning scheme.In this study,to improve the efficiency and accuracy of distribution network planning,the characteristics of distribution network data were extracted using a data-mining technique,and correlation knowledge of existing problems in the network was obtained.A data-mining model based on correlation rules was established.The inputs of the model were the electrical characteristic indices screened using the gray correlation method.The Apriori algorithm was used to extract correlation knowledge from the operational data of the distribution network and obtain strong correlation rules.Degree of promotion and chi-square tests were used to verify the rationality of the strong correlation rules of the model output.In this study,the correlation relationship between heavy load or overload problems of distribution network feeders in different regions and related characteristic indices was determined,and the confidence of the correlation rules was obtained.These results can provide an effective basis for the formulation of a distribution network planning scheme. 展开更多
关键词 Distribution network planning Data mining apriori algorithm Gray correlation analysis Chi-square test
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基于优化Apriori算法的印刷检测数据关联分析 被引量:1
2
作者 马晓平 曹少中 李旸 《北京印刷学院学报》 2024年第6期22-26,共5页
为了解决印刷企业的印刷缺陷检测问题,采用优化Apriori关联分析挖掘方法,从而找出印刷缺陷检测数据之间的关联。首先,搭建印刷工厂管理与印刷数据采集系统;其次,优化Apriori算法的运行效率;最后,进行关联分析得出生产数据之间的关联规... 为了解决印刷企业的印刷缺陷检测问题,采用优化Apriori关联分析挖掘方法,从而找出印刷缺陷检测数据之间的关联。首先,搭建印刷工厂管理与印刷数据采集系统;其次,优化Apriori算法的运行效率;最后,进行关联分析得出生产数据之间的关联规则。实验表明,该方法在印刷缺陷检测数据的分析中具有可行性,对降低印刷缺陷率有着重要的指导作用。 展开更多
关键词 印刷检测 关联分析 数据挖掘 apriori算法
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基于Apriori改进算法的Web日志挖掘支撑工具的实现 被引量:5
3
作者 陈炼 孙金华 +2 位作者 饶泓 廖远 林渝 《南昌大学学报(工科版)》 CAS 2007年第2期190-193,201,共5页
Web日志挖掘就是运用数据挖掘的思想来对服务器日志进行分析处理,以发现相似客户群体、相关Web页面和频繁访问路径等,其目的在于从用户访问Web系统的行为中发现用户的访问模式.在对Web日志挖掘的原理和技术进行讨论的基础上,重点探讨了... Web日志挖掘就是运用数据挖掘的思想来对服务器日志进行分析处理,以发现相似客户群体、相关Web页面和频繁访问路径等,其目的在于从用户访问Web系统的行为中发现用户的访问模式.在对Web日志挖掘的原理和技术进行讨论的基础上,重点探讨了如何将Apriori改进算法应用于对Web日志的挖掘,提出了一种基于该算法的Web日志挖掘实现方法,实验结果表明了算法的有效性. 展开更多
关键词 web日志挖掘 关联规则 apriori算法
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一种改进的Apriori算法在web日志挖掘中的应用 被引量:1
4
作者 罗新 《韩山师范学院学报》 2009年第3期43-48,共6页
在对web日志挖掘的处理流程以及难点深入分析的基础上,为了达到更快挖掘频繁访问页面组的目标,提出一种改进的Apriori算法,主要通过减少候选项集和对事务数据库的压缩来实现性能的提高.候选项集的减少是通过对频繁项集的缩减间接来实现... 在对web日志挖掘的处理流程以及难点深入分析的基础上,为了达到更快挖掘频繁访问页面组的目标,提出一种改进的Apriori算法,主要通过减少候选项集和对事务数据库的压缩来实现性能的提高.候选项集的减少是通过对频繁项集的缩减间接来实现,事务数据库的压缩则通过一系列预先定义的规则来实现.实验数据表明,无论对于短事务集,还是长事务集,算法的性能都得到了提升,更好地满足了实际应用的需要. 展开更多
关键词 web日志挖掘 apriori算法
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一种适用于Web日志挖掘的关联规则发现算法 被引量:7
5
作者 栾汝朋 张倩 +2 位作者 张峻峰 于峰 刘新 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2013年第1期114-116,225,共4页
Apriori算法是一种经典的关联规则发现算法。针对Web日志挖掘的特点,在Apriori算法基础上给出一种适用于动态事务数据库挖掘的关联规则发现算法,并对比该算法与Apriori算法的区别。将该算法应用到网站的日志挖掘中,实验证明该算法的性... Apriori算法是一种经典的关联规则发现算法。针对Web日志挖掘的特点,在Apriori算法基础上给出一种适用于动态事务数据库挖掘的关联规则发现算法,并对比该算法与Apriori算法的区别。将该算法应用到网站的日志挖掘中,实验证明该算法的性能较原算法有一定的提高。 展开更多
关键词 web日志挖掘 关联分析 apriori算法
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关联规则在Web日志挖掘中的研究与应用 被引量:4
6
作者 李纲 李春雅 +1 位作者 胡蓉 海岚 《信息资源管理学报》 2015年第2期28-36,共9页
本文通过对某房地产网站2012年上半年的Web日志数据的分析,在对原始数据进行预处理后,运用数据挖掘方法中的简单关联规则及序列关联规则的挖掘,发现用户搜索行为的特征以及用户浏览网页的顺序偏好,从而为网站提供相应建议改进用户访问... 本文通过对某房地产网站2012年上半年的Web日志数据的分析,在对原始数据进行预处理后,运用数据挖掘方法中的简单关联规则及序列关联规则的挖掘,发现用户搜索行为的特征以及用户浏览网页的顺序偏好,从而为网站提供相应建议改进用户访问体验。 展开更多
关键词 web日志挖掘 apriori算法 关联规则 用户行为分析
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Web使用挖掘在用户行为分析中的应用 被引量:6
7
作者 孙玲芳 夏聪 《江苏科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第3期258-261,共4页
Web日志记录了大量的用户与服务器交互的信息,反映了用户访问Web站点的所有动作.如何挖掘这些记录以发现网络用户的访问模式和兴趣爱好,从而理解用户的访问行为,形成对网站设计者和组织决策者有用的信息,解决这个问题最有效的工具是Web... Web日志记录了大量的用户与服务器交互的信息,反映了用户访问Web站点的所有动作.如何挖掘这些记录以发现网络用户的访问模式和兴趣爱好,从而理解用户的访问行为,形成对网站设计者和组织决策者有用的信息,解决这个问题最有效的工具是Web使用挖掘.基于Web使用挖掘,对Web服务器日志文件进行数据预处理,采用一种基于哈希技术改进的Apriori关联规则挖掘算法处理挖掘过程,分析挖掘结果得到有关用户访问行为的模式和规律. 展开更多
关键词 web使用挖掘 web日志 关联规则 apriori算法 行为分析
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Web挖掘中基于GITC算法发现用户频繁访问模式 被引量:1
8
作者 欧阳一鸣 郭维 +1 位作者 郭骏 孙超超 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第7期191-194,共4页
用户频繁访问模式的发现是Web日志挖掘的重要研究内容。提出了一种先求两两用户访问模式的交集结果再生成候选频繁访问模式,然后扫描数据库,统计各个候选频繁访问模式的支持度计数的GITC算法。经过理论分析和实验验证,该算法能有效地发... 用户频繁访问模式的发现是Web日志挖掘的重要研究内容。提出了一种先求两两用户访问模式的交集结果再生成候选频繁访问模式,然后扫描数据库,统计各个候选频繁访问模式的支持度计数的GITC算法。经过理论分析和实验验证,该算法能有效地发现用户频繁访问模式。 展开更多
关键词 web日志挖掘 apriori算法 交集关系 最大前向引用 频繁访问模式
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基于兴趣度的Web访问用户关联规则挖掘 被引量:8
9
作者 李昌兵 凌永亮 汪尔晶 《计算机工程与设计》 北大核心 2017年第4期852-856,975,共6页
传统关联规则算法中事务扫描的重复性以及最小支持度设定的不可靠性会导致计算最大频繁集运行效率低并产生大量冗余的、无趣的规则问题,提出一种改进的Apriori关联规则挖掘算法。对候选项目进行约减,引入兴趣度测量因子对提取的关联规... 传统关联规则算法中事务扫描的重复性以及最小支持度设定的不可靠性会导致计算最大频繁集运行效率低并产生大量冗余的、无趣的规则问题,提出一种改进的Apriori关联规则挖掘算法。对候选项目进行约减,引入兴趣度测量因子对提取的关联规则进行优化。数据实验结果表明,该方法可提高传统关联规则挖掘算法的效率,避免传统关联算法中扫描的重复性,对Web访问用户行为分析具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 web使用挖掘 web用户 apriori算法 兴趣度 行为分析
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基于关联规则的Web日志挖掘算法 被引量:1
10
作者 金骅 陈基漓 +1 位作者 阮百尧 吕彦红 《桂林工学院学报》 北大核心 2009年第4期561-564,共4页
分析了经典的基于关联规则的Apriori挖掘算法,对该算法在W eb日志挖掘中存在的不足进行了讨论。针对这些不足,对该算法进行了改进,并介绍了算法的具体实现。经实验测试,改进后的算法具有更好的效率。
关键词 web日志挖掘 关联规则 apriori算法
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基于Apriori算法的高职院校课程相关性分析 被引量:4
11
作者 傅亚莉 《长春工程学院学报(自然科学版)》 2013年第4期108-111,共4页
高职院校的人才培养方案中,课程设置是最关键的元素,课程结构的合理与否会直接影响到人才培养的质量。使用关联规则中的Apriori算法,对学生成绩样本数据进行挖掘,利用给定的最小支持度和最小置信度,挖掘出频繁项集,进行课程相关性分析,... 高职院校的人才培养方案中,课程设置是最关键的元素,课程结构的合理与否会直接影响到人才培养的质量。使用关联规则中的Apriori算法,对学生成绩样本数据进行挖掘,利用给定的最小支持度和最小置信度,挖掘出频繁项集,进行课程相关性分析,得到课程的关联规则,有利于在课程设置过程中优化课程结构,提高教学质量。 展开更多
关键词 apriori算法 关联规则 数据挖掘 课程相关性分析
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Apriori改进算法及其在电网运营数据关联性测算研究 被引量:1
12
作者 夏洪涛 施永益 宋国超 《电力科技与环保》 2017年第6期58-60,共3页
针对传统关联性分析Apriori算法需要频繁扫描数据库的缺陷,提出一种改进型Apriori算法,只需对数据库进行一次扫描,有效提高了计算效率。针对电网企业运营状况评价标准,将所得数据分为结果型数据和驱动型数据,采用关联算法计算结果型数... 针对传统关联性分析Apriori算法需要频繁扫描数据库的缺陷,提出一种改进型Apriori算法,只需对数据库进行一次扫描,有效提高了计算效率。针对电网企业运营状况评价标准,将所得数据分为结果型数据和驱动型数据,采用关联算法计算结果型数据和驱动型数据的关联关系,并采用传统皮尔逊系数验证分析结果。试验结果证明本算法可以有效得出对结果型数据影响较大的数据,有助于对企业运营状况进行管理和决策。 展开更多
关键词 关联分析 电网企业运营 数据挖掘 apriori算法
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Apriori算法的研究与改进 被引量:1
13
作者 李平荣 《喀什师范学院学报》 2014年第3期35-37,共3页
对数据挖掘技术关联分析Apriori算法做了介绍,并对Apriori算法做了分析,指出其在候选项集比较多的情况下效率低下的缺点,最后提出了利用建立临时数据库的方法来提高Apriori算法的效率.
关键词 apriori算法 数据挖掘 关联分析
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基于Web日志的序列模式挖掘应用研究
14
作者 王燕 《信息技术》 2009年第9期12-15,共4页
首先分析了序列模式挖掘算法——类Apriori算法,然后重点介绍了如何对Web服务产生的大量日志数据进行收集、预处理,并基于类Apriori算法对Web日志进行分析,发现新模式,为优化网站建设提供有价值数据。
关键词 数据挖掘 序列模式 类Aprior算法 web服务器日志
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基于Apriori算法的课程关联性分析研究——以铁道供电技术专业为例
15
作者 方林 于燕平 《计算机应用文摘》 2022年第23期11-13,共3页
从学生成绩出发利用数据挖掘寻找隐藏在课程之间的关联关系,有利于科学优化专业课程体系。文章应用数据挖掘技术中的关联规则Apriori算法对柳州铁道职业技术学院2016级、2017级铁道供电技术专业的“2门专业基础课程十4门专业核心课程”... 从学生成绩出发利用数据挖掘寻找隐藏在课程之间的关联关系,有利于科学优化专业课程体系。文章应用数据挖掘技术中的关联规则Apriori算法对柳州铁道职业技术学院2016级、2017级铁道供电技术专业的“2门专业基础课程十4门专业核心课程”展开了挖掘,探究了各课程之间的内在联系,并将挖掘結果应用于专业课程设置。 展开更多
关键词 数据挖掘 apriori算法 专业设置 关联性分析
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基于关联规则的Web日志数据分析系统
16
作者 胡静芳 《电脑知识与技术》 2008年第6期1190-1191,共2页
本文旨在研究基于Web环境下利用关联规则对Web日志挖掘的数据分析系统。把关联规则的概念引入到web日志挖掘中,将用户的访问路径以关联规则的形式表现出来,其目的在于从用户访问超文本系统的行为中发现用户的访问模式。然后在砷riori... 本文旨在研究基于Web环境下利用关联规则对Web日志挖掘的数据分析系统。把关联规则的概念引入到web日志挖掘中,将用户的访问路径以关联规则的形式表现出来,其目的在于从用户访问超文本系统的行为中发现用户的访问模式。然后在砷riori挖掘算法思想的基础上,对其改造,给出了适合挖掘用户访问频繁路径的类Apriori算法。最后设计开发了一个Web日志数据分析系统。此系统主要包含三个功能模块:数据预处理模块。 展开更多
关键词 web日志挖掘 关联规则 apriori算法
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Web挖掘中基于交集算法发现用户频繁访问模式
17
作者 郭维 欧阳一鸣 郭骏 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1511-1515,共5页
文章提出了一种基于交集关系原理的算法叫做交集算法,它与类Apriori算法本质上互补。这种算法的最大优势是不需要产生大量的候选频繁访问模式,就可以直接生成最大频繁访问模式,因此在挖掘过程中也就不需要反复扫描原始数据库来计算各个... 文章提出了一种基于交集关系原理的算法叫做交集算法,它与类Apriori算法本质上互补。这种算法的最大优势是不需要产生大量的候选频繁访问模式,就可以直接生成最大频繁访问模式,因此在挖掘过程中也就不需要反复扫描原始数据库来计算各个候选频繁访问模式的支持度计数;经理论分析和试验证明,交集算法具有一定的理论意义和应用价值。 展开更多
关键词 web日志挖掘 apriori算法 交集算法 最大前向引用 频繁访问模式
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Web挖掘技术在网络教学中的应用研究 被引量:3
18
作者 梁燕红 《信息技术与信息化》 2017年第9期127-129,共3页
对传统网络教学模式进行了扩展和改进,利用Web挖掘技术,挖掘受教育者的兴趣点和需求点,并通过关联规则分析中的Apriori算法生成受教育者所需的学习内容页面集合,为受教育者提供个性化网络教学服务,使受教育者获得较好的用户体验。
关键词 web挖掘技术 web日志挖掘 网络教学 个性化 apriori算法
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基于孤立点异常度的Web攻击数据挖掘算法 被引量:1
19
作者 张路青 《舰船电子工程》 2018年第9期105-110,共6页
随着Web2.0技术的迅猛发展,网络安全变得更加突出。通过Web日志数据挖掘检测恶意攻击行为已经成为网络信息安全领域研究的一项重要技术,目前市场上的Web日志分析系统都是基于特征匹配来实现攻击行为检测的,虽然检测率较高,但对于新出现... 随着Web2.0技术的迅猛发展,网络安全变得更加突出。通过Web日志数据挖掘检测恶意攻击行为已经成为网络信息安全领域研究的一项重要技术,目前市场上的Web日志分析系统都是基于特征匹配来实现攻击行为检测的,虽然检测率较高,但对于新出现的或者尚未发现攻击特征的攻击类型无法识别。因此,深入研究从海量日志中挖掘恶意攻击行为技术有很强的理论意义与应用价值。论文深入研究了聚类算法中的距离定义以及异常度的定义,提出了一种有约束聚类的分簇方法,对Web日志中的HTTP请求进行分簇,最后利用统计学的思想,提出了一种近似正太分布的检测模型,并给出了基于孤立点异常度的Web攻击数据挖掘算法。通过实验验证表明,该算法能有效发现Web日志中的攻击数据,提高了检测率并降低了误报率。 展开更多
关键词 网络安全 web日志分析 数据挖掘 聚类分析 孤立点
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基于主成分分析法的Web页面推荐算法
20
作者 丁兴华 陈俊杰 《电脑开发与应用》 2009年第7期3-5,共3页
改进了主成分分析法,并将其运用到Web日志的挖掘中,改进了基于主成分分析法的Web页面推荐算法,提出了因子负荷量提取算法,在P(Zk*,X*i)值得确定过程中,采用了实验的方法,通过实验结果的确定当P(Z*k,Xi*)的值为0.6时效果最好。最后,通过... 改进了主成分分析法,并将其运用到Web日志的挖掘中,改进了基于主成分分析法的Web页面推荐算法,提出了因子负荷量提取算法,在P(Zk*,X*i)值得确定过程中,采用了实验的方法,通过实验结果的确定当P(Z*k,Xi*)的值为0.6时效果最好。最后,通过具体的实验结果比较了基于主成分分析法的Web页面推荐算法与快速聚类算法的优缺点。 展开更多
关键词 日志挖掘 web页面推荐算法 主成分分析法 聚类分析
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