检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]兰州职业技术学院电子信息工程系,甘肃730070 [2]兰州文理学院数字媒体学院,甘肃730000
出 处:《网络安全技术与应用》2015年第10期66-67,共2页Network Security Technology & Application
摘 要:1概述 在数据挖掘领域中,有一类数据本身之间存在着千丝万缕的联系,而又在时间的推移下不断的演化,传统的数据挖掘仅仅只基于时间本身,对时间之间的关联关系和因果关系描述不足的情况也几乎没有考虑到时间尺度对于时间的数据关系的影响。1996年至1998年,Claudio Bettini等首次提出将时间间隔大小看做时间粒度的观念。1993年,Agrawal等首次提出了时间序列的挖掘模式,为动态关联规则的研究奠定了基础,荣冈等在此基础上提出了动态关联规则的定义,而沈斌等在此基础上将动态关联规则挖掘的定义及挖掘算法进行了改进,加上时间因素后,使得挖掘出来的规则更加有意义。
关 键 词:动态关联 数据挖掘 因果关系 向量和 主成分分析 时态数据 聚类特性 协方差矩阵 决策信息 原始数据集
分 类 号:TP311.13[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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