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采用CS约简和FGR决策的数据挖掘方法
1
作者
孙琼琼
孔令春
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016年第2期215-218,共4页
为更好地解决大数据集多实例、多属性、多分类给数据挖掘带来的困难,构建了一种基于CS约简和FGR决策的挖掘方法,首先寻找原始数据集合的核心实例,根据核心实例去除数据集合中的冗余,再采用FGR决策完成分类挖掘任务,通过与两种典型方法...
为更好地解决大数据集多实例、多属性、多分类给数据挖掘带来的困难,构建了一种基于CS约简和FGR决策的挖掘方法,首先寻找原始数据集合的核心实例,根据核心实例去除数据集合中的冗余,再采用FGR决策完成分类挖掘任务,通过与两种典型方法的比较实验发现,所构建的方法可以有效地压缩数据集合规模、精简挖掘过程的规则,以较高的效率完成准确的挖掘分类.
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关键词
大数据集
数据挖掘
核心实例
FGR决策
挖掘效率
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职称材料
题名
采用CS约简和FGR决策的数据挖掘方法
1
作者
孙琼琼
孔令春
机构
顶山山教育学院计算机科学与应用系
平
顶
山
学院
计算机
科学与
技术
学院
出处
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016年第2期215-218,共4页
基金
河南省科技计划重点项目(102102210416)
文摘
为更好地解决大数据集多实例、多属性、多分类给数据挖掘带来的困难,构建了一种基于CS约简和FGR决策的挖掘方法,首先寻找原始数据集合的核心实例,根据核心实例去除数据集合中的冗余,再采用FGR决策完成分类挖掘任务,通过与两种典型方法的比较实验发现,所构建的方法可以有效地压缩数据集合规模、精简挖掘过程的规则,以较高的效率完成准确的挖掘分类.
关键词
大数据集
数据挖掘
核心实例
FGR决策
挖掘效率
Keywords
Larger data sets
data mining
core sample
FGR decision
mining efficiency
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
采用CS约简和FGR决策的数据挖掘方法
孙琼琼
孔令春
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016
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