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基于FP-growth的老年行人交通事故损伤致因研究
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作者 刘永涛 张慧臣 +3 位作者 袁诗泉 高隆鑫 王鹏 赵晨 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期176-182,共7页
为研究老年行人交通事故相关因素及其对损伤程度的影响,以中国交通事故深度调查数据库中2013—2023年710起机动车-老年行人事故为分析对象,利用FP-growth算法挖掘出4类影响因素28个类型变量共5594项关联规则。研究结果表明:行人年龄、... 为研究老年行人交通事故相关因素及其对损伤程度的影响,以中国交通事故深度调查数据库中2013—2023年710起机动车-老年行人事故为分析对象,利用FP-growth算法挖掘出4类影响因素28个类型变量共5594项关联规则。研究结果表明:行人年龄、碰撞速度、事故时间段及事故地点是影响老年行人事故死亡率的显著因素。特别是,行人年龄和碰撞速度对死亡率有显著影响,随着碰撞速度的增加,死亡率显著上升;60岁及以上老年行人年龄每增加1岁,其死亡率提升0.037倍。此外,事故发生在夜间、郊区或村庄的死亡率更高。研究结果可为提高老年行人交通安全,制定相关安全措施提供一定参考。 展开更多
关键词 FP-growth算法 逻辑回归模型 老年行人安全 交通事故数据分析
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基于FP-growth算法的高维混合属性数据挖掘方法
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作者 梁树杰 《计算技术与自动化》 2024年第2期88-92,共5页
常规高维混合属性数据挖掘方法多采用云平台技术,无法完整保留数据的结构相似性,使得数据挖掘效率较低。为此,提出了基于FP-growth算法的高维混合属性数据挖掘方法。为了改善数据质量,根据高维混合属性数据在数据库中的存储结构,采用了... 常规高维混合属性数据挖掘方法多采用云平台技术,无法完整保留数据的结构相似性,使得数据挖掘效率较低。为此,提出了基于FP-growth算法的高维混合属性数据挖掘方法。为了改善数据质量,根据高维混合属性数据在数据库中的存储结构,采用了一种固定算法实现数据去噪,并依据数据类型计算分类型和数值型相似度,结合FP-growth算法对频繁项样本分支进行筛选生成项表头,保证数据结构相似性的完整性,通过搜索项表头输出有效关联规则,实现数据挖掘过程。实验结果表明,所提方法具有较高的挖掘效率。 展开更多
关键词 数据挖掘 FP-growth算法 固定算法 高维混合属性
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基于FP-Growth算法的运毒嫌疑车辆智能推荐研究
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作者 陈柏翰 罗安飞 《贵州警察学院学报》 2024年第3期84-91,共8页
毒品运输是毒品犯罪的重要环节,虽然毒品运输的手段越来越多样化,但公路运输仍然是主要的运输方式之一,而运毒人员有着各自经典的运毒模式。文中对运毒模式进行特征挖掘,发现存在前后车伴随的规律,根据实际业务中前后车行为以半小时为... 毒品运输是毒品犯罪的重要环节,虽然毒品运输的手段越来越多样化,但公路运输仍然是主要的运输方式之一,而运毒人员有着各自经典的运毒模式。文中对运毒模式进行特征挖掘,发现存在前后车伴随的规律,根据实际业务中前后车行为以半小时为时间间隔导向,建模时选择PostgreSQL数据库。在数据库中建立过往车辆前半小时中间表、后半小时中间表、中间跨度表,运用人工智能数据挖掘技术实现从大量的通行车辆中抽取车辆伴随信息,采用FP-Growth算法挖掘频繁项集,查找高频出现车牌号,通过设定阈值并找到对应的关联规则,经过缉毒民警提供的黑名单进行过滤并排序,最后进行车辆嫌疑度的推荐,为民警拦截嫌疑车辆提供支持,能够在一定程度上提高对嫌疑车辆排查的针对性、准确性和有效性。 展开更多
关键词 毒品运输 运毒模式 特征挖掘 FP-growth算法 关联规则
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Using machine learning algorithms to estimate stand volume growth of Larix and Quercus forests based on national-scale Forest Inventory data in China 被引量:1
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作者 Huiling Tian Jianhua Zhu +8 位作者 Xiao He Xinyun Chen Zunji Jian Chenyu Li Qiangxin Ou Qi Li Guosheng Huang Changfu Liu Wenfa Xiao 《Forest Ecosystems》 SCIE CSCD 2022年第3期396-406,共11页
Estimating the volume growth of forest ecosystems accurately is important for understanding carbon sequestration and achieving carbon neutrality goals.However,the key environmental factors affecting volume growth diff... Estimating the volume growth of forest ecosystems accurately is important for understanding carbon sequestration and achieving carbon neutrality goals.However,the key environmental factors affecting volume growth differ across various scales and plant functional types.This study was,therefore,conducted to estimate the volume growth of Larix and Quercus forests based on national-scale forestry inventory data in China and its influencing factors using random forest algorithms.The results showed that the model performances of volume growth in natural forests(R^(2)=0.65 for Larix and 0.66 for Quercus,respectively)were better than those in planted forests(R^(2)=0.44 for Larix and 0.40 for Quercus,respectively).In both natural and planted forests,the stand age showed a strong relative importance for volume growth(8.6%–66.2%),while the edaphic and climatic variables had a limited relative importance(<6.0%).The relationship between stand age and volume growth was unimodal in natural forests and linear increase in planted Quercus forests.And the specific locations(i.e.,altitude and aspect)of sampling plots exhibited high relative importance for volume growth in planted forests(4.1%–18.2%).Altitude positively affected volume growth in planted Larix forests but controlled volume growth negatively in planted Quercus forests.Similarly,the effects of other environmental factors on volume growth also differed in both stand origins(planted versus natural)and plant functional types(Larix versus Quercus).These results highlighted that the stand age was the most important predictor for volume growth and there were diverse effects of environmental factors on volume growth among stand origins and plant functional types.Our findings will provide a good framework for site-specific recommendations regarding the management practices necessary to maintain the volume growth in China's forest ecosystems. 展开更多
关键词 Stand volume growth Stand origin Plant functional type National forest inventory data Random forest algorithms
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基于疗效加权FP-Growth算法的干燥综合征组方用药挖掘分析 被引量:2
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作者 丁弋美 侯佳奇 薛鸾 《世界科学技术-中医药现代化》 CSCD 北大核心 2023年第1期324-330,共7页
目的以数据挖掘方法探索干燥综合征组方用药规律,并探讨加权FP-Growth算法在中药方剂挖掘中的应用,为中医临床用药分析提供新思路。方法以中医临床疗效作为加权标准,以集对分析为基础计算疗效基数ρ,以w=(ρ_(对照组)-ρ_(实验组))/ρ_... 目的以数据挖掘方法探索干燥综合征组方用药规律,并探讨加权FP-Growth算法在中药方剂挖掘中的应用,为中医临床用药分析提供新思路。方法以中医临床疗效作为加权标准,以集对分析为基础计算疗效基数ρ,以w=(ρ_(对照组)-ρ_(实验组))/ρ_(对照组)+δ计算最终加权值,以加权FP-Growth算法为关联规则分析方法进行数据挖掘,分别计算支持度及提升度,对挖掘结果进行支持度和提升度的分析,综合得出分析结果。结果最常用中药前5位为:麦冬、生地黄、甘草、白芍、北沙参。综合支持度及提升度分析挖掘结果后提出以麦冬、生地黄、北沙参、甘草为基本底方,丹参、玄参、黄芪为祛瘀,解毒,补气加减方向的代表。并挖掘出了两个值得关注的高支持度药团:补脾肾的茯苓-山茱萸-山药-丹皮药团及补气血的白芍-太子参-五味子-当归药团。结论干燥综合征临床用药以养阴生津药为主,配伍具有经典方特色。加权FP-Growth算法用于组方用药分析可提炼核心组方思路及加减方向,有助于中医药经验的继承与发展。 展开更多
关键词 干燥综合征 用药分析 关联规则 FP-growth算法 集对分析
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Optimization Algorithm in the Simulation of Ceramic Grain Growth
6
作者 ZENG Zhong-chen 1, JI Guo-li 1, XIONG Zhao-xian 2, LIU Zong-xi 1 (1. Department of Automation, Xiamen University, 2. Department of Materials Science and Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China) 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第S1期292-,共1页
Optimization Algorithm was developed for the simula ti on of ceramic grain growth at atomistic scale. Based on the coordination informa tion of different atoms, a structure of trident tree was applied to save large q ... Optimization Algorithm was developed for the simula ti on of ceramic grain growth at atomistic scale. Based on the coordination informa tion of different atoms, a structure of trident tree was applied to save large q uantities data, so as to solve the problems of large data information and long r unning time. For every atom a binary tree was firstly formed according to the X coordination of atom. If the values of X coordination were the same, the middle sub-tree of first layer formed then a binary tree according to the Y coordinati on of atom. If the values of Y coordination were also the same, the middle sub- tree of second layer formed then a binary tree according to the Z coordination o f atom. In this way the speed of whole program is enhanced obviously. In order t o reduce memory, in this structure only need to store the exterior atoms’ infor mation, an integer is used to store the interior atoms’ information. If other a toms take up an atom’s all adjacent positions, this atom will be deleted in the data structure, for all the adjacent positions’ atoms, the integer’s relative bit will be set 1 to denote that there is an atom in this position but not be s tored in the trident tree. When an outside atom is deleted, for all the bits tha t are set 1,an atom will be added to the trident tree as an outside atom for the relative positions. And for this new added atom, the integer’s relative bi t of all the adjacent position’s atoms should be set 0 to denote that there is no interior atom in this position. In this way, if there are n 3 atoms, onl y need to store 6n 2 quantity’s atoms’ information. Large quantity of mem ory space can then be saved. 展开更多
关键词 optimization algorithm computer simulation cera mic grain growth
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Research and Application on Web Information Retrieval Based on Improved FP-Growth Algorithm 被引量:2
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作者 JIAO Minghai YAN Ping JIANG Huiyan 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS 2006年第5期1065-1068,共4页
A kind of single linked lists named aggregative chain is introduced to the algorithm, thus improving the architecture of FP tree. The new FP tree is a one-way tree and only the pointers that point its parent at each n... A kind of single linked lists named aggregative chain is introduced to the algorithm, thus improving the architecture of FP tree. The new FP tree is a one-way tree and only the pointers that point its parent at each node are kept. Route information of different nodes in a same item are compressed into aggregative chains so that the frequent patterns will be produced in aggregative chains without generating node links and conditional pattern bases. An example of Web key words retrieval is given to analyze and verify the frequent pattern algorithm in this paper. 展开更多
关键词 data mining CHAINS FP-growth algorithm frequent pattern aggregative information retrieval
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Blockchain technology‑based FinTech banking sector involvement using adaptive neuro‑fuzzy‑based K‑nearest neighbors algorithm 被引量:1
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作者 Husam Rjoub Tomiwa Sunday Adebayo Dervis Kirikkaleli 《Financial Innovation》 2023年第1期1765-1787,共23页
The study aims to investigate the financial technology(FinTech)factors influencing Chinese banking performance.Financial expectations and global realities may be changed by FinTech’s multidimensional scope,which is l... The study aims to investigate the financial technology(FinTech)factors influencing Chinese banking performance.Financial expectations and global realities may be changed by FinTech’s multidimensional scope,which is lacking in the traditional financial sector.The use of technology to automate financial services is becoming more important for economic organizations and industries because the digital age has seen a period of transition in terms of consumers and personalization.The future of FinTech will be shaped by technologies like the Internet of Things,blockchain,and artificial intelligence.The involvement of these platforms in financial services is a major concern for global business growth.FinTech is becoming more popular with customers because of such benefits.FinTech has driven a fundamental change within the financial services industry,placing the client at the center of everything.Protection has become a primary focus since data are a component of FinTech transactions.The task of consolidating research reports for consensus is very manual,as there is no standardized format.Although existing research has proposed certain methods,they have certain drawbacks in FinTech payment systems(including cryptocurrencies),credit markets(including peer-to-peer lending),and insurance systems.This paper implements blockchainbased financial technology for the banking sector to overcome these transition issues.In this study,we have proposed an adaptive neuro-fuzzy-based K-nearest neighbors’algorithm.The chaotic improved foraging optimization algorithm is used to optimize the proposed method.The rolling window autoregressive lag modeling approach analyzes FinTech growth.The proposed algorithm is compared with existing approaches to demonstrate its efficiency.The findings showed that it achieved 91%accuracy,90%privacy,96%robustness,and 25%cyber-risk performance.Compared with traditional approaches,the recommended strategy will be more convenient,safe,and effective in the transition period. 展开更多
关键词 FinTech Economic growth Blockchain technology Adaptive neural fuzzy based KNN algorithm Rolling window autoregressive lag modelling
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数据点位置并行FP-Growth挖掘算法仿真 被引量:2
9
作者 乔阳阳 王丽娟 《计算机仿真》 北大核心 2023年第5期501-505,共5页
当数据集发生非法入侵时,原数据属性会遭到破坏,且由于数据本身的不确定性及噪声等问题,入侵数据点位置的挖掘难度较大。为此,提出基于并行频繁模式增长算法(Frequent Pattern Growth, FP-Growth)的数据点位置智能挖掘方法。建立信息熵... 当数据集发生非法入侵时,原数据属性会遭到破坏,且由于数据本身的不确定性及噪声等问题,入侵数据点位置的挖掘难度较大。为此,提出基于并行频繁模式增长算法(Frequent Pattern Growth, FP-Growth)的数据点位置智能挖掘方法。建立信息熵-主成分分析法融合算法(Entropy-Principle Compoent Analysis, E-PCA),对大数据降维。融合入侵检测和K均值聚类算法(Intrusion Detection Systems K-means clustering algorithm, IDS K-means算法)和并行FP-Growth算法,实现入侵数据的检测。利用邻居节点数据投票的方式实现入侵数据点位置智能挖掘。实验表明,所提方法检测入侵数据时误报率低于1.0%,数据点位置挖掘准确率高于98%,且能够精准实现正常数据与异常数据的聚类。以上结果均证明了所提方法具有更优的应用性能。 展开更多
关键词 并行算法 数据点位置挖掘 入侵数据检测
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基于FP-Growth算法的煤矿安全信息管理系统设计及应用 被引量:3
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作者 郭爱伟 杨真 +1 位作者 杜科科 张新祯 《中国矿业》 2023年第3期67-73,共7页
为将煤矿安全生产管理关口再度前移,强化对煤矿生产一线的安全管理,提出了基于FP-Growth算法的煤矿安全信息管理系统。首先明确了系统设计目标及架构设计方案,以移动智能手持终端等为前端设备,采用B/S模式结合JAVA、CSS等语言研发出可... 为将煤矿安全生产管理关口再度前移,强化对煤矿生产一线的安全管理,提出了基于FP-Growth算法的煤矿安全信息管理系统。首先明确了系统设计目标及架构设计方案,以移动智能手持终端等为前端设备,采用B/S模式结合JAVA、CSS等语言研发出可运行于内部局域网(Intranet)和互联网(Internet)并支持多终端互动的安全信息管理系统;其次研发了系统主要功能模块包括事故隐患排查、风险分级管控、不安全行为治理及其他功能等;最后将系统应用于陕北某矿,并基于FP-Growth算法对该矿事故隐患数据进行深度挖掘,分析其不同维度数据间的关联性。研究及应用结果表明:该系统的应用能够对煤矿事故隐患起到预防预警的作用,可有效遏制生产一线安全生产风险与事故隐患的发生,有效保障煤矿的安全、高效生产,为煤矿安全生产提供辅助决策。 展开更多
关键词 FP-growth算法 安全信息管理系统 事故隐患 风险分级管控 不安全行为
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Logarithmic Growth Algorithm of Sleep Mode of Broadband Mobile Access Terminal
11
作者 唐朝伟 邵艳清 唐晖 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2010年第6期452-456,共5页
The sleep mode which works upon low arrival traffic is introduced in IEEE802.16e standard to reduce the power consumption of the mobile access terminal. Due to the rapid growth in the sleep interval in the exponential... The sleep mode which works upon low arrival traffic is introduced in IEEE802.16e standard to reduce the power consumption of the mobile access terminal. Due to the rapid growth in the sleep interval in the exponential growth algorithm prescribed in IEEE802.16e, the power saving efficiency of the mobile access terminal is limited and the average delay time of receiving data frames is prolonged when the arrival rate of data frames is low. To obtain lower power consumption and shorter average delay time, the logarithmic growth algorithm is proposed. Theoretical analysis and simulation results show that the proposed algorithm has lower average power consumption and shorter average delay time than the exponential growth algorithm, and it can meet the requirements of low traffic and real-time applications. 展开更多
关键词 IEEE802.16E 睡觉模式 活动存取终端 平均电源消费 平均延期时间 对数的生长算法
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基于FP-growth算法的多尺度用电异常行为检测方法
12
作者 武亚光 张才俊 程飞飞 《电子设计工程》 2023年第23期118-121,126,共5页
异常用电行为检测直接关系到电力公司的利益。针对上述问题,提出一种基于FP-growth算法的多尺度用电异常行为检测方法。通过采集器远程获取用电数据,并对缺失数据填补和数据进行标准化处理。通过计算特征的重要性指数和贡献率选取多尺... 异常用电行为检测直接关系到电力公司的利益。针对上述问题,提出一种基于FP-growth算法的多尺度用电异常行为检测方法。通过采集器远程获取用电数据,并对缺失数据填补和数据进行标准化处理。通过计算特征的重要性指数和贡献率选取多尺度用电行为特征。利用FP-growth算法建立特征与用电行为之间的关联规则,根据支持度和置信度判断是否存在异常,实现用电异常行为检测。实验结果表明,所研究方法的F1值始终高于0.8,说明该方法的检测更为准确。 展开更多
关键词 FP-growth算法 多尺度特征 用电异常行为 检测方法
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基于“剪枝+并行”FP-Growth算法的密切接触人员快速追踪技术的研究
13
作者 刘聪 《现代信息科技》 2023年第2期34-37,41,共5页
利用“剪枝+并行”式FP-Growth优化算法,通过提升计算精度和速度的方式对疫情发生地区确诊患者的密接人员、次密接人员和同时空关联人员实行快速精准的排查。与传统的FP-Growth算法相比,“剪枝+并行”式FP-Growth算法的计算性能得到显... 利用“剪枝+并行”式FP-Growth优化算法,通过提升计算精度和速度的方式对疫情发生地区确诊患者的密接人员、次密接人员和同时空关联人员实行快速精准的排查。与传统的FP-Growth算法相比,“剪枝+并行”式FP-Growth算法的计算性能得到显著提升。通过对某地区测试者7天内行迹及相关联人员信息进行时间和准确方面的测试比较发现,计算时长缩短了近30%,准确率由82%提升至91%。实验表明,利用优化后的FP-Growth算法能够较好地满足疫情发生地区快速精准确定相关联人员的要求。 展开更多
关键词 FP-growth算法 关联性 快速精准
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基于关联规则的互联网医疗服务平台在肿瘤患者诊疗管理中的应用
14
作者 王晨宇 田龙 +5 位作者 潘利民 赵丽娟 远婧 黄先涛 贾玉梅 田甜 《中国卫生质量管理》 2024年第7期55-58,共4页
目的探讨基于FP-Growth算法的有效强关联规则分析在肿瘤患者诊疗管理中的应用。方法在现有互联网医疗服务平台和电子病历系统基础上增加FP-Growth算法功能,通过FP-Growth算法挖掘2017年12月-2021年12月样本医院肿瘤放射治疗中心2075例... 目的探讨基于FP-Growth算法的有效强关联规则分析在肿瘤患者诊疗管理中的应用。方法在现有互联网医疗服务平台和电子病历系统基础上增加FP-Growth算法功能,通过FP-Growth算法挖掘2017年12月-2021年12月样本医院肿瘤放射治疗中心2075例患者和其中高危群体患者基线资料间的有效强关联规则,并将之用于肿瘤放射治疗中心。结果FP-Growth算法共反馈有效强关联规则15条,其中全部患者10条、高危群体患者5条,根据反馈结果调整了肿瘤放射治疗中心患者的治疗方案。结论增加了FP-Growth算法功能的互联网医疗服务平台具有临床应用价值。 展开更多
关键词 FP-growth算法 有效强关联规则 互联网医疗 肿瘤患者 诊疗管理
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蝴蝶优化算法对大青杨生长速率预测模型的改进
15
作者 管雪梅 周家名 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第2期506-511,共6页
为提高大青杨生长速率的预测精度,提出了一种基于改进的蝴蝶优化算法(improved butterfly optimization algorithm, IBOA)与径向基函数(radial basis function, RBF)神经网络结合的预测木材材性方法。通过使用佳点集法对标准蝴蝶算法中... 为提高大青杨生长速率的预测精度,提出了一种基于改进的蝴蝶优化算法(improved butterfly optimization algorithm, IBOA)与径向基函数(radial basis function, RBF)神经网络结合的预测木材材性方法。通过使用佳点集法对标准蝴蝶算法中的种群进行初始化,将自适应切换频率和Levy飞行相结合进一步优化人工蝴蝶算法。构建出了新的IBOA-RBF神经网络木材材性预测模型,将得到的结果与其他几种算法优化的RBF神经网络预测结果进行对比。结果表明:基于IBOA-RBF神经网络模型预测效果最好,收敛速度从37步降低到了23步,预测结果误差达到了5.72%,预测精度最高。可见,对蝴蝶算法的改进是可行的,且对相关人员定向培养大青杨起到较大的帮助。 展开更多
关键词 蝴蝶优化算法 佳点集法 自适应切换频率 Levy飞行 生长速率 大青杨
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基于GA-BP神经网络的新疆南疆核桃树生长模型研究
16
作者 陈杰 《无线互联科技》 2024年第4期16-18,22,共4页
文章提出了一种利用遗传算法优化BP神经网络的核桃树生长模型来预测核桃树的树高、胸径的方法,通过优化BP神经网络的权值和阈值建立GA-BP模型,与多元线性回归模型的预测结果进行比较。结果表明:采用遗传算法优化后的模型具有更高的预测... 文章提出了一种利用遗传算法优化BP神经网络的核桃树生长模型来预测核桃树的树高、胸径的方法,通过优化BP神经网络的权值和阈值建立GA-BP模型,与多元线性回归模型的预测结果进行比较。结果表明:采用遗传算法优化后的模型具有更高的预测精度,对核桃树生长预测具有指导意义。 展开更多
关键词 遗传算法 DB神经网络 GA-BP模型 核桃树生长模型
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基于负载均衡和冗余剪枝的并行FP-Growth算法 被引量:8
17
作者 刘祥哲 刘培玉 +2 位作者 任敏 伊静 高钊 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2016年第1期223-230,共8页
针对现有的并行FP-Growth算法在数据并行分组时存在数据冗余和负载不均的问题,提出了基于负载估算和冗余剪枝的优化算法。首先,在采用高频策略分组时,引入节点任务估算方法,把每个分组中最大模式树的最长路径和支持度作为该分组的估计值... 针对现有的并行FP-Growth算法在数据并行分组时存在数据冗余和负载不均的问题,提出了基于负载估算和冗余剪枝的优化算法。首先,在采用高频策略分组时,引入节点任务估算方法,把每个分组中最大模式树的最长路径和支持度作为该分组的估计值,将估计值远大于其他节点的分组进行分割,平均到其他分组中,并且对不同分组中重复的列表元素进行截断,去除冗余数据。实验表明,本文提出的算法能够有效防止并行化的数据倾斜,减少数据冗余,在时间和空间复杂度上要低于以前的并行化FP-Growth算法。 展开更多
关键词 关联规则 MAPREDUCE 冗余剪枝 FP-growth算法
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基于布尔矩阵和MapReduce的FP-Growth算法 被引量:22
18
作者 陈兴蜀 张帅 +1 位作者 童浩 崔晓靖 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期135-141,共7页
关联规则挖掘是数据挖掘的一个重要组成部分.为提高关联规则的挖掘效率,提出了一种基于布尔矩阵和MapReduce的FP-Growth算法(BPFP),分析了算法的时间和空间复杂度.该算法使用Hadoop框架和布尔矩阵以减少对事务数据的扫描次数,利用两次Ma... 关联规则挖掘是数据挖掘的一个重要组成部分.为提高关联规则的挖掘效率,提出了一种基于布尔矩阵和MapReduce的FP-Growth算法(BPFP),分析了算法的时间和空间复杂度.该算法使用Hadoop框架和布尔矩阵以减少对事务数据的扫描次数,利用两次MapReduce来实现频繁项集的挖掘.在多个数据集上的实验结果表明,与原FP-Growth算法相比,BPFP算法具有更高的执行效率、更好的加速比. 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 布尔矩阵 MAPREDUCE FP-growth算法
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负载均衡的FP-growth并行算法研究 被引量:10
19
作者 曾志勇 杨呈智 陶冶 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第4期125-126,229,共3页
针对在大数据量频繁模式挖掘的时候,有效地利用空闲的计算资源,提出一种基于FP-growth算法的并行算法。该算法有效地将FP-growth主要的计算部分合理地分配到各个计算节点上,各个节点独立完成挖掘后返回结果,从而缩短总计算时间。实验证... 针对在大数据量频繁模式挖掘的时候,有效地利用空闲的计算资源,提出一种基于FP-growth算法的并行算法。该算法有效地将FP-growth主要的计算部分合理地分配到各个计算节点上,各个节点独立完成挖掘后返回结果,从而缩短总计算时间。实验证明,该算法可以完整高效地挖掘频繁模式,并且实现均衡负载。 展开更多
关键词 数据挖掘 并行算法 FP—growth 频繁模式
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基于Aprior&FP-growth算法的研究 被引量:29
20
作者 晏杰 亓文娟 《计算机系统应用》 2013年第5期122-125,共4页
关联规则挖掘在数据挖掘中占有极其重要的地位,Apriori算法和FP-growth算法是当前关联规则中两大主要频繁项集发现算法.研究了这两种算法的基本思想,指出了算法各自的优缺点并通过具体的实例说明发现频繁项集的方法,最后通过实验对算法... 关联规则挖掘在数据挖掘中占有极其重要的地位,Apriori算法和FP-growth算法是当前关联规则中两大主要频繁项集发现算法.研究了这两种算法的基本思想,指出了算法各自的优缺点并通过具体的实例说明发现频繁项集的方法,最后通过实验对算法进行了性能上的比较. 展开更多
关键词 关联规则 APRIORI算法 FP-growth算法
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