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The Books Recommend Service System Based on Improved Algorithm for Mining Association Rules
1
作者 王萍 《魅力中国》 2009年第29期164-166,共3页
The Apriori algorithm is a classical method of association rules mining.Based on analysis of this theory,the paper provides an improved Apriori algorithm.The paper puts foward with algorithm combines HASH table techni... The Apriori algorithm is a classical method of association rules mining.Based on analysis of this theory,the paper provides an improved Apriori algorithm.The paper puts foward with algorithm combines HASH table technique and reduction of candidate item sets to enhance the usage efficiency of resources as well as the individualized service of the data library. 展开更多
关键词 association ruleS Data MINING algorithm Recommend bookS SERVICE Model
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Design and Implementation of Book Recommendation Management System Based on Improved Apriori Algorithm 被引量:2
2
作者 Yingwei Zhou 《Intelligent Information Management》 2020年第3期75-87,共13页
The traditional Apriori applied in books management system causes slow system operation due to frequent scanning of database and excessive quantity of candidate item-sets, so an information recommendation book managem... The traditional Apriori applied in books management system causes slow system operation due to frequent scanning of database and excessive quantity of candidate item-sets, so an information recommendation book management system based on improved Apriori data mining algorithm is designed, in which the C/S (client/server) architecture and B/S (browser/server) architecture are integrated, so as to open the book information to library staff and borrowers. The related information data of the borrowers and books can be extracted from books lending database by the data preprocessing sub-module in the system function module. After the data is cleaned, converted and integrated, the association rule mining sub-module is used to mine the strong association rules with support degree greater than minimum support degree threshold and confidence coefficient greater than minimum confidence coefficient threshold according to the processed data and by means of the improved Apriori data mining algorithm to generate association rule database. The association matching is performed by the personalized recommendation sub-module according to the borrower and his selected books in the association rule database. The book information associated with the books read by borrower is recommended to him to realize personalized recommendation of the book information. The experimental results show that the system can effectively recommend book related information, and its CPU occupation rate is only 6.47% under the condition that 50 clients are running it at the same time. Anyway, it has good performance. 展开更多
关键词 Information RECOMMENDATION book Management APRIORI algorithm Data Mining association rule PERSONALIZED RECOMMENDATION
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图书流通数据的关联挖掘量化分析方法 被引量:30
3
作者 魏育辉 潘洁 《现代情报》 北大核心 2005年第11期108-110,共3页
本文探讨了图书流通数据的一种量化分析方法——关联规则的挖掘。通过对某一读者群在一定时期内所借阅图书的流通数据应用关联规则的挖掘分析方法,可以发现读者在进行专业学习时隐含的各学科知识之间的关联。这对图书馆调整资源建设的... 本文探讨了图书流通数据的一种量化分析方法——关联规则的挖掘。通过对某一读者群在一定时期内所借阅图书的流通数据应用关联规则的挖掘分析方法,可以发现读者在进行专业学习时隐含的各学科知识之间的关联。这对图书馆调整资源建设的学科结构、提升读者服务工作水平具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 图书流通 关联规则 数据分析 数据挖掘
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Apriori算法在图书推荐服务中的应用与研究 被引量:32
4
作者 林郎碟 王灿辉 《计算机技术与发展》 2011年第5期22-24,28,共4页
数据挖掘是近年来数据库领域研究的热点问题之一。当今数字图书馆个性化服务已成为图书馆服务模式的主流,图书推荐服务是其重点之一。关联规则Apriori算法是数据挖掘的关键技术之一,主要是找出数据库中的所有频繁项集,然后由频繁项集产... 数据挖掘是近年来数据库领域研究的热点问题之一。当今数字图书馆个性化服务已成为图书馆服务模式的主流,图书推荐服务是其重点之一。关联规则Apriori算法是数据挖掘的关键技术之一,主要是找出数据库中的所有频繁项集,然后由频繁项集产生关联规则。针对传统的Apriori算法存在的缺陷,利用"分割-整合"的思想改进了Apriori算法。将改进后的Apriori算法应用到图书推荐服务应用模型当中,并进行数据挖掘测试,通过与传统Apriori算法进行对比,改进后的Apriori算法的实际运行效果有明显的改进。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 APRIORI算法 图书推荐
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基于Apriori数据挖掘算法的信息推荐图书管理系统设计 被引量:18
5
作者 陈海军 《现代电子技术》 北大核心 2019年第23期115-119,124,共6页
传统应用于图书管理系统的Apriori算法因数据库扫描次数过多,以及候选项集数量过大导致系统运行缓慢,为解决此问题,设计基于改进Apriori数据挖掘算法的信息推荐图书管理系统。系统结合C/S架构与B/S架构,分别向图书馆工作人员和借阅者开... 传统应用于图书管理系统的Apriori算法因数据库扫描次数过多,以及候选项集数量过大导致系统运行缓慢,为解决此问题,设计基于改进Apriori数据挖掘算法的信息推荐图书管理系统。系统结合C/S架构与B/S架构,分别向图书馆工作人员和借阅者开放图书信息。系统功能模块中数据预处理子模块从读者借阅数据库中提取借阅者以及图书相关信息数据,对数据进行清洗、转换以及集成处理后,关联规则挖掘子模块利用改进Apriori算法依据处理后的数据,挖掘出支持度大于最小支持度阈值以及置信度大于最小置信度阈值的强关联规则,生成关联规则数据库。个性化信息推荐子模块依据关联规则数据库中的借阅者同借阅者所选图书进行关联匹配,向借阅者推送与所读图书相关联图书信息,实现图书信息的个性化推荐。实验结果表明,该系统可有效推荐图书关联信息,且在50个客户端同时运行的情况下CPU占有率仅为6.58%,运行性能佳。 展开更多
关键词 信息推荐 图书管理 APRIORI算法 数据挖掘 关联规则 个性化推荐
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图书馆借阅数据分类信息的关联性研究 被引量:12
6
作者 茹文 忻展红 《北京邮电大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2016年第1期14-19,共6页
图书馆如何分类排架,方便读者寻找感兴趣的图书,对构建以读者为中心的图书馆,具有重要的实践意义。在分析了关联规则数据挖掘技术的基础上,结合国家图书馆RFID技术应用实践,探讨了利用Apriori关联规则数据挖掘技术对读者借阅的图书分类... 图书馆如何分类排架,方便读者寻找感兴趣的图书,对构建以读者为中心的图书馆,具有重要的实践意义。在分析了关联规则数据挖掘技术的基础上,结合国家图书馆RFID技术应用实践,探讨了利用Apriori关联规则数据挖掘技术对读者借阅的图书分类信息进行关联挖掘的方法。从国家图书馆业务自动化集成系统中随机抽取读者借阅历史数据,编写了java程序,对样本数据进行了挖掘,并对挖掘结果进行了分析。研究表明,国家图书馆读者借阅文学、历史和技术类图书文献较多,关联度高,适当调整这几类书籍排架位置将会方便读者借阅。 展开更多
关键词 借阅数据 数据挖掘 图书分类 关联规则 APRIORI算法
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改进的Apriori算法在高校图书推荐服务中的应用研究 被引量:6
7
作者 周玲元 段隆振 《图书馆学研究》 CSSCI 北大核心 2013年第2期89-91,共3页
高校图书馆的借阅记录包含大量信息,研究数据库中的借阅记录可以获知学生与图书间的某种联系,通过改进的L-Apriori算法把这种潜在的联系转化成显性知识推荐给目标学生,对提升当前数字图书馆的服务质量具有重要意义。改进的L-Apriori算... 高校图书馆的借阅记录包含大量信息,研究数据库中的借阅记录可以获知学生与图书间的某种联系,通过改进的L-Apriori算法把这种潜在的联系转化成显性知识推荐给目标学生,对提升当前数字图书馆的服务质量具有重要意义。改进的L-Apriori算法对借阅记录分专业形成的子数据库关联规则进行逐一整合,最终形成全局数据库关联规则。实验结果表明改进的L-Apriori算法无论是挖掘效率还是准确度都明显优于Apriori算法。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 APRIORI算法 L-Apriori算法 图书推荐
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关联规则挖掘在图书馆中的应用 被引量:3
8
作者 鲍静 范生万 《数字图书馆论坛》 2008年第5期49-52,共4页
利用数据挖掘中的关联规则技术,从大量数据中发现有价值的规则。文章用改进Apriori算法对安徽省图书馆的借阅数据进行挖掘,从中发现了一些有价值的规则,为图书馆读者服务提供指导信息。
关键词 数据挖掘 关联规则 图书流通 APRIORI算法
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掺烧煤泥循环流化床机组经济性优化运行研究 被引量:5
9
作者 张维 高明明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第16期4807-4814,共8页
目前,循环流化床煤泥掺烧技术是低热值燃料高效清洁规模化利用的有效途径。以某300MW掺烧煤泥循环流化床机组历史稳态数据为样本,利用最小二乘支持向量机建立掺烧煤泥循环流化床经济性模型;在稳态下各控制变量安全阈值范围内,利用遗传... 目前,循环流化床煤泥掺烧技术是低热值燃料高效清洁规模化利用的有效途径。以某300MW掺烧煤泥循环流化床机组历史稳态数据为样本,利用最小二乘支持向量机建立掺烧煤泥循环流化床经济性模型;在稳态下各控制变量安全阈值范围内,利用遗传算法对典型负荷指令下CFB各参数设定值离线寻优以建立专家知识库;将经济实用度引入关联规则衡量标准,得到改进模糊关联规则挖掘(IFARM)算法,利用IFARM在离线EKB中挖掘CFB最优运行状态与机组负荷的关联关系,实现负荷指令下快速指导掺烧煤泥循环流化床机组在线优化控制。 展开更多
关键词 循环流化床(CFB) 最小二乘支持向量机 遗传算法 改进模糊关联规则挖掘
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基于关联规则和复杂系统熵聚类的老年性股骨粗隆间骨折用药规律研究 被引量:6
10
作者 李希文 潘建科 +3 位作者 刘军 陈海云 王海洲 陈平 《中医药导报》 2017年第8期55-57,64,共4页
目的:分析老年股骨粗隆间骨折中药内服处方的用药规律。方法:搜集中国知网、重庆维普、万方、中国生物医学文献数据库2011—2016年治疗老年股骨粗隆间骨折的中药处方,采用TCMISS中医传承辅助平台软件提取分析处方中各药物的使用频次、... 目的:分析老年股骨粗隆间骨折中药内服处方的用药规律。方法:搜集中国知网、重庆维普、万方、中国生物医学文献数据库2011—2016年治疗老年股骨粗隆间骨折的中药处方,采用TCMISS中医传承辅助平台软件提取分析处方中各药物的使用频次、四气五味归经、归类以及药物之间的关联规则等。结果:对232个中药处方进行分析,使用频率较高的中药有当归、红花、川芎、续断、桃仁、骨碎补、赤芍、牛膝、熟地黄、白芍等。药物的四气分布主要为温、平、凉;五味分布主要为苦、辛、甘;归经分布主要为肝、脾、心、肾;药物归类分布主要为伞形科、毛茛科、菊科。当归、红花、川芎、桃仁、熟地黄、白芍等均为临床治疗老年股骨粗隆间骨折最常用的中药。结论:中药治疗老年股骨粗隆间骨折以活血化瘀为主要治法,常用处方为桃红四物汤,关键药物组合是当归与红花,处方用药应以"活血通络不致血亏,养血化瘀不致脉损"为则。 展开更多
关键词 老年骨折 股骨粗隆间骨折 活血化瘀 组方规律 关联规则 聚类算法
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基于关联规则挖掘的图书流通信息分析 被引量:13
11
作者 罗凤莉 《晋图学刊》 2007年第1期1-2,29,共3页
对某一读者群在一定时期内所借阅图书的流通数据应用关联规则的挖掘分析方法,可以发现读者在进行专业学习时隐含的各学科知识之间的关联。这对图书馆调整资源建设的学科结构、提升读者服务工作水平具有重要的指导意义。
关键词 图书流通 数据 关联规则 数据挖掘
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基于关联规则和复杂系统熵聚类的股骨颈骨折用药规律研究 被引量:2
12
作者 李希文 潘建科 +3 位作者 陈海云 刘军 王海洲 陈平 《中医药导报》 2017年第12期57-60,共4页
目的:分析股骨颈骨折中药处方的用药规律。方法:搜集中国知网、维普、万方、中国生物医学文献数据库2011—2016年治疗股骨颈骨折的中药处方,采用TCMISS中医传承辅助平台软件,对处方中各药物的使用频次、四气五味归经、归类以及药物之间... 目的:分析股骨颈骨折中药处方的用药规律。方法:搜集中国知网、维普、万方、中国生物医学文献数据库2011—2016年治疗股骨颈骨折的中药处方,采用TCMISS中医传承辅助平台软件,对处方中各药物的使用频次、四气五味归经、归类以及药物之间的关联规则等进行分析和提取。结果:对323个中药处方进行分析,使用频率较高的中药有当归、红花、川芎、熟地黄、桃仁、续断、骨碎补、牛膝、赤芍、白芍等;药物的四气分布主要为温、平、凉,五味分布主要为苦、甘、辛;归经分布主要为肝、脾、肾、心;药物归类分布主要为伞形科、毛茛科、菊科。当归、熟地黄、白芍、川芎、红花、桃仁等均为临床治疗股骨颈骨折最常用的中药。结论:中药治疗股骨颈骨折以活血化瘀为主要治法,常用处方为桃红四物汤。 展开更多
关键词 股骨颈骨折 活血化瘀 组方规律 关联规则 聚类算法
暂未订购
定期借阅图书流通数据关联规则检测仿真研究 被引量:1
13
作者 李萍 汪滢 《计算机仿真》 北大核心 2020年第5期354-357,452,共5页
针对传统的流通数据关联规则检测方法存在检测时间较长、准确率较低等问题,提出一种基于Kullback-Leibler散度的定期借阅图书流通数据关联规则检测方法。将定期借阅图书流通数据符号化,并利用符号序列的频繁序列作为图书流通数据关联度... 针对传统的流通数据关联规则检测方法存在检测时间较长、准确率较低等问题,提出一种基于Kullback-Leibler散度的定期借阅图书流通数据关联规则检测方法。将定期借阅图书流通数据符号化,并利用符号序列的频繁序列作为图书流通数据关联度的衡量指标,计算图书流通数据频繁序列中两个特征项之间的相对熵,将其作为图书流通数据频繁序列特征项之间流通数据近似度。利用平均相对熵模型计算频繁序列中全部特征项与频繁序列主题之间的关联度;对得到的关联度值采取加权求和操作,获得两个图书流通数据之间的关联规则,实现定期借阅图书流通数据关联规则检测。实验结果表明,所提方法能够快速、准确地对图书流通数据进行关联规则检测。 展开更多
关键词 定期借阅图书 流通数据 关联规则检测
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基于关联规则和复杂系统熵聚类的髋关节滑膜炎用药规律研究 被引量:2
14
作者 段彪 李希文 +3 位作者 刘军 潘建科 肖路城 陈海云 《中医药导报》 2017年第12期45-48,共4页
目的:分析髋关节滑膜炎中药处方的用药规律。方法:通过中国知网、维普、万方、中国生物医学文献数据库搜集2011-2016年治疗髋关节滑膜炎的中药处方,采用TCMISS中医传承辅助平台软件,对处方中各药物的使用频次、四气五味归经、归类、以... 目的:分析髋关节滑膜炎中药处方的用药规律。方法:通过中国知网、维普、万方、中国生物医学文献数据库搜集2011-2016年治疗髋关节滑膜炎的中药处方,采用TCMISS中医传承辅助平台软件,对处方中各药物的使用频次、四气五味归经、归类、以及药物之间的关联规则等进行分析和提取。结果:对175个中药处方进行分析,使用频率较高的中药有当归、牛膝、红花、赤芍、甘草、黄柏、金银花、川芎等。药物的四气分布主要为温、平、寒、凉,五味分布主要为苦、辛、甘,归经分布主要为肝、脾、心、肾、肺。药物归类分布主要为伞形科、菊科、毛茛科、豆科。结论:治疗髋关节滑膜炎常用中药有活血化瘀药、益气补血药、祛风湿药等,治法主要是活血化瘀、补益气血、祛风除湿。 展开更多
关键词 髋关节滑膜炎 活血化瘀 组方规律 关联规则 聚类算法
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强降雨导致的建设工程安全事故人因分析 HC-GC模型 被引量:2
15
作者 陈伟 田仪帅 +2 位作者 曾卫华 郭道远 赵卓雅 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期15-23,共9页
为降低强降雨导致建设工程安全事故发生率,有效解决该类安全事故人因分析复杂问题,提出新的安全事故人因分析模型方法。基于人为因素分析与分类系统(HFACS),建立包括6层24个因素的建设工程强降雨事故(CPHRA)框架模型(HC);联用遗传算法(... 为降低强降雨导致建设工程安全事故发生率,有效解决该类安全事故人因分析复杂问题,提出新的安全事故人因分析模型方法。基于人为因素分析与分类系统(HFACS),建立包括6层24个因素的建设工程强降雨事故(CPHRA)框架模型(HC);联用遗传算法(GA)优化连续关联规则挖掘算法(CARMA)(GC)分析人为致因关联,绘制事故人为致因链;选取150起强降雨导致建设工程事故典型案例进行模型验证与应用分析。结果表明:优化后的人因分析HC-GC模型具有更优的性能与效率;在事故人因链中,政府安全主管部门监督不足与企业安全文化缺失是深层次因素,现场违规监管与现场安全管理漏洞是主要连接因素,技能水平低与失误违章会进一步强化事故负反馈,事故上报与响应不及时是强降雨导致建设工程事故扩大蔓延最直接原因。 展开更多
关键词 强降雨 建设工程安全事故 建设工程强降雨事故(CPHRA)下人为因素分析与分类系统(HFACS)(HC) 遗传算法(GA)优化的连续关联规则挖掘算法(carma)(GC) 人为致因
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改进的FP-growth关联规则算法及其在图书推荐系统中的应用 被引量:2
16
作者 刘敏娜 吴建卫 《微型电脑应用》 2014年第12期45-47,共3页
在FP-growth关联规则算法的基础上提出了基于动态二维数组的算法,引入可变二维数组结构,动态的将事务数据库存入该数组中,可以大大提高数据挖掘的效率。并以图书馆管理系统中的图书借阅数据作为训练数据,使用改进的FP-growth算法实现了... 在FP-growth关联规则算法的基础上提出了基于动态二维数组的算法,引入可变二维数组结构,动态的将事务数据库存入该数组中,可以大大提高数据挖掘的效率。并以图书馆管理系统中的图书借阅数据作为训练数据,使用改进的FP-growth算法实现了高校图书推荐系统,本系统能够从图书馆图书借阅记录中挖掘和发现读者借阅行为中隐含的规律,得到读者与图书的频繁项集,从而可以实现对不同身份的读者推荐不同类型的图书功能。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则算法 FP-GROWTH算法 频繁项集 高校图书推荐系统
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Apriori算法改进及其在图书智能推荐系统中的应用 被引量:1
17
作者 陈锦 《重庆科技学院学报(自然科学版)》 CAS 2020年第5期91-95,共5页
Apriori算法在运行时需多次扫描数据库,在数据库比较庞大时,则会导致运行效率降低。在设计的图书智能推荐系统中对Apriori算法进行了改进,根据读者的历史借阅行为,挖掘读者借阅图书之间的关联性,从而实现图书智能推荐。介绍了改进算法... Apriori算法在运行时需多次扫描数据库,在数据库比较庞大时,则会导致运行效率降低。在设计的图书智能推荐系统中对Apriori算法进行了改进,根据读者的历史借阅行为,挖掘读者借阅图书之间的关联性,从而实现图书智能推荐。介绍了改进算法在图书智能推荐系统中的应用。 展开更多
关键词 图书智能推荐系统 关联规则 APRIORI算法
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分布式多层关联规则在图书流通优化中的应用 被引量:2
18
作者 聂珍 《科技情报开发与经济》 2009年第22期1-3,共3页
提出了一种分布式多层关联规则算法,并给出了相关算法描述及算法实现方法,讨论了如何将分布式多层关联规则算法应用于大学图书馆图书流通量挖掘中,以达到优化图书馆藏结构的目的。
关键词 分布式多层关联规则 数据库 候选频繁项集 图书流通量挖掘
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关联规则在个性化图书推荐中的应用研究 被引量:1
19
作者 邓广彪 《电脑开发与应用》 2013年第6期46-48,共3页
为了提高图书的借阅率,满足读者的个性化需求,提出使用关联规则挖掘技术。当读者借阅某本图书时,自动从海量图书中找到与该图书相关的书籍推荐给读者。实践证明该方法能减少读者寻找相关图书的时间,达到个性化推荐的目的。
关键词 关联规则 APRIORI算法 图书推荐
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