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题名对类属性和混合属性数据聚类的一种有效的算法
被引量:3
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作者
林培俊
王宇
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机构
汕头大学计算机系
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2004年第1期190-191,204,共3页
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文摘
聚类算法是数据挖掘中的重要方法,针对现有适用类属性和混合型属性的数据集聚类算法如k-modes算法、k-prototypes算法和模糊k-prototypes算法等的不足,提出一种新的方法——类属性分解法。这种方法有更高的稳定性和可靠性,并能有效地减少随机性。
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关键词
数据挖掘
聚类
类属性
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Keywords
data mining,clustering,cate gorical value attributes
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分类号
TP274
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名区间值属性数据集关联规则挖掘算法仿真
被引量:4
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作者
王晓鹏
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机构
贵州大学计算机科学与技术学院
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出处
《计算机仿真》
北大核心
2020年第1期234-238,共5页
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文摘
对区间值属性数据集进行挖掘,可以有效分析出数据之间的关系。针对现有数据挖掘方法未对大规模数据进行聚类,导致挖掘过程占据内存大,挖掘精度低的问题,提出了一种新的区间值属性数据集挖掘算法。对问题定义、数据准备、数据提取、模式预测和数据聚类等模块进行详细分析,完成区间值属性数据聚类。根据聚类结果,将区间值属性数据分成多个数据集,挑选出能够支持最小支持度的项目集,将这些项目集作为频繁项集,进而提取出数据集之间的关联规则,将关联规则融入数据计算步骤,完成数据挖掘。为验证算法效果,进行仿真,结果表明,相较于传统挖掘算法,所提挖掘算法占用容量更小,挖掘精度更高。
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关键词
区间值属性数据
数据挖掘
关联规则
聚类
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Keywords
Attribute data of interval value
data mining
Association rule
Cluster
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分类号
TP393
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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