關(guān)于弱比例規(guī)則的挖掘及推理研究.pdf_第1頁(yè)
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1、數(shù)據(jù)挖掘是智能信息處理領(lǐng)域中一個(gè)十分活躍的前沿性研究方向,在許多領(lǐng)域均有成功的應(yīng)用范例.關(guān)聯(lián)規(guī)則是數(shù)據(jù)挖掘中最為熱門(mén)的研究課題之一.本文引入了一種特殊的數(shù)量關(guān)聯(lián)規(guī)則稱(chēng)為弱比例規(guī)則(WeakRatioRules),主要從模型、性質(zhì)、挖掘、推理和應(yīng)用五個(gè)方面展開(kāi)對(duì)弱比例規(guī)則的研究,取得了如下研究成果: 1.討論了一個(gè)模糊集對(duì)另一個(gè)模糊集的Goguen包含度的性質(zhì)并引入了比Goguen包含度能更好描述模糊集包含程度的支持度概念,然后將

2、模糊集的支持度概念推廣到[0,+∞]值模糊集.作為[0,+∞]值模糊集支持度的特例,有限集上非負(fù)實(shí)值函數(shù)的支持度,被用來(lái)描述弱比例規(guī)則. 2.設(shè)計(jì)了挖掘有限個(gè)有限鏈直積下集的GenApriori算法和Boundary算法.GenApriori算法是R.Agrawal的Apriori算法的推廣,是一個(gè)寬度優(yōu)先算法,Boundary算法是一個(gè)深度優(yōu)先算法.算法分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均表明:在一些情況下Boundary算法優(yōu)于GenAprio

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