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Mining Frequent Sets Using Fuzzy Multiple-Level Association Rules
1
作者 Qiang Gao Feng-Li Zhang Run-Jin Wang 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS CSCD 2018年第2期145-152,共8页
At present, most of the association rules algorithms are based on the Boolean attribute and single-level association rules mining. But data of the real world has various types, the multi-level and quantitative attribu... At present, most of the association rules algorithms are based on the Boolean attribute and single-level association rules mining. But data of the real world has various types, the multi-level and quantitative attributes are got more and more attention. And the most important step is to mine frequent sets. In this paper, we propose an algorithm that is called fuzzy multiple-level association (FMA) rules to mine frequent sets. It is based on the improved Eclat algorithm that is different to many researchers’ proposed algorithms thatused the Apriori algorithm. We analyze quantitative data’s frequent sets by using the fuzzy theory, dividing the hierarchy of concept and softening the boundary of attributes’ values and frequency. In this paper, we use the vertical-style data and the improved Eclat algorithm to describe the proposed method, we use this algorithm to analyze the data of Beijing logistics route. Experiments show that the algorithm has a good performance, it has better effectiveness and high efficiency. 展开更多
关键词 association rules fuzzy multiple-level association(fma) rules algorithm fuzzy set improved Eclat algorithm
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Application Comparison of Association Rules and C4.5 Rules in Land Evaluation 被引量:3
2
作者 李亭 杨敬锋 陈志民 《Agricultural Science & Technology》 CAS 2010年第4期144-147,共4页
Association rules and C4.5 rules can overcome the shortage of the traditional land evaluation methods and improve the intelligibility and efficiency of the land evaluation knowledge.In order to compare these two kinds... Association rules and C4.5 rules can overcome the shortage of the traditional land evaluation methods and improve the intelligibility and efficiency of the land evaluation knowledge.In order to compare these two kinds of classification rules in the application,two fuzzy classifiers were established by combining with fuzzy decision algorithm especially based on Second General Soil Survey of Guangdong Province.The results of experiments demonstrated that the fuzzy classifier based on association rules obtain a higher accuracy rate,but with more complex calculation process and more computational overhead;the fuzzy classifier based on C4.5 rules obtain a slightly lower accuracy,but with fast computation and simpler calculation. 展开更多
关键词 Land evaluation association rules C4.5 algorithm fuzzy decision
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Linguistic Valued Association Rules
3
作者 LU Jian-jiang, QIAN Zuo-pingInstitute of Communications Engineering, PLA University of Science & Technology, Nanjing 210016, China 《Systems Science and Systems Engineering》 CSCD 2002年第4期409-413,共5页
Association rules discovering and prediction with data mining method are two topics in the field of information processing. In this paper, the records in database are divided into many linguistic values expressed with... Association rules discovering and prediction with data mining method are two topics in the field of information processing. In this paper, the records in database are divided into many linguistic values expressed with normal fuzzy numbers by fuzzy c-means algorithm, and a series of linguistic valued association rules are generated. Then the records in database are mapped onto the linguistic values according to largest subject principle, and the support and confidence definitions of linguistic valued association rules are also provided. The discovering and prediction methods of the linguistic valued association rules are discussed through a weather example last. 展开更多
关键词 data mining fuzzy c-means algorithm linguistic valued association rules
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利用模糊关联规则挖掘和遗传算法的工业产品设计优化方法
4
作者 张晴 李丛 高广银 《西南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第7期207-218,共12页
在工业产品开发流程的初始阶段,需要处理大量的多维度工业数据。然而,这个过程中的复杂性和不确定性容易导致模糊前端(FFE)问题,增加产品设计的难度。为解决这一问题,避免产品设计中的缺陷,提出一种多层人工智能产品设计方法,该方法结... 在工业产品开发流程的初始阶段,需要处理大量的多维度工业数据。然而,这个过程中的复杂性和不确定性容易导致模糊前端(FFE)问题,增加产品设计的难度。为解决这一问题,避免产品设计中的缺陷,提出一种多层人工智能产品设计方法,该方法结合了多层人工智能技术:大数据分析、基于递归关联规则的模糊推理系统(RAFIS)以及Mamdani模糊推理系统。所提出的方法通过将模糊关联规则挖掘(FARM)和遗传算法(GA)纳入RAFIS,以缩小客户属性和设计参数之间的差距。首先,在FFE阶段,组织数据收集和管理,然后将数据集输入FARM和GA以获取最佳模糊规则和隶属函数。随后,利用这些结果建立用于定制产品设计特征的Mamdani模糊推理系统。通过优化Mamdani推理系统中的参数(包括隶属函数的类型、分区和范围),实现产品定制设计。实验以电动滑板车为例进行应用分析,并采用模糊综合评价方法评估设计方案。结果表明两种设计方案均获得较高满意度,验证了该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 人工智能 产品设计 模糊关联规则挖掘 遗传算法 大数据分析
原文传递
基于关联规则算法的综合能源大数据异常识别方法
5
作者 李方军 高建勇 +3 位作者 杨海龙 申富泰 王琼 周永博 《微型电脑应用》 2025年第12期260-264,共5页
为了灵敏、准确地识别综合能源异常运行状态,提出基于关联规则算法的综合能源大数据异常识别方法。由关联规则挖掘模块建立频繁项集,满足最小支持度,将这些频繁项集相互连接以生成候选项集,剔除不频繁的候选集。利用最小可信度阈值制定... 为了灵敏、准确地识别综合能源异常运行状态,提出基于关联规则算法的综合能源大数据异常识别方法。由关联规则挖掘模块建立频繁项集,满足最小支持度,将这些频繁项集相互连接以生成候选项集,剔除不频繁的候选集。利用最小可信度阈值制定关联规则,并将综合能源大数据分成多种关联规则,利用模糊C均值聚类算法关联规则之间的隶属度,迭代计算后获取最小的价值函数,输出综合能源大数据异常识别结果。实验结果表明,所提出的方法能保障综合能源大数据的完整性,准确、高效地完成数据异常识别。 展开更多
关键词 综合能源大数据 关联规则算法 模糊C均值聚类算法 异常识别 价值函数
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改进的模糊关联规则及其挖掘算法 被引量:8
6
作者 刘帅 杨英杰 +1 位作者 常德显 邱卫 《计算机工程与设计》 北大核心 2015年第4期942-946,共5页
针对现有网络事件的关联规则未考虑到事件发生频度,导致不能完整准确反映事件关联关系的问题,采用模糊理论将事件发生频度引入到关联规则中,定义网络事件之间改进的模糊关联规则;在传统遗传算法的基础上,引入并改进兴趣度和相似度的概念... 针对现有网络事件的关联规则未考虑到事件发生频度,导致不能完整准确反映事件关联关系的问题,采用模糊理论将事件发生频度引入到关联规则中,定义网络事件之间改进的模糊关联规则;在传统遗传算法的基础上,引入并改进兴趣度和相似度的概念,采用小生境技术调整适应度函数,提出一种基于改进模糊遗传算法的网络关联规则挖掘方法。实验结果表明,改进的模糊关联规则显著拓宽了关联规则的内涵及其挖掘范围,降低了关联规则冗余度;所提挖掘方法具有一定效率优势。 展开更多
关键词 关联规则 数据挖掘 模糊关联规则 模糊逻辑 遗传算法
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基于模糊关联规则挖掘的模糊入侵检测 被引量:9
7
作者 彭晖 庄镇泉 +1 位作者 李斌 杨俊安 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第31期152-155,196,共5页
论文把模糊关联规则挖掘算法引入到网络的入侵检测,利用该算法从网络数据集中提取出具有较高可信性和完备性的模糊规则,并利用这些规则设计和实现用于入侵检测的模糊分类器。同时,针对模糊关联规则挖掘算法,利用K-means聚类算法建立属... 论文把模糊关联规则挖掘算法引入到网络的入侵检测,利用该算法从网络数据集中提取出具有较高可信性和完备性的模糊规则,并利用这些规则设计和实现用于入侵检测的模糊分类器。同时,针对模糊关联规则挖掘算法,利用K-means聚类算法建立属性的模糊集和模糊隶属函数,并提出了一种双置信度算法以增加模糊规则的有效性和完备性。最后,给出了详实的实验过程和结果,以此来验证提出的模糊入侵检测方法的有效性。 展开更多
关键词 模糊关联规则 模糊分类器 模糊入侵检测 聚类算法
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基于模糊分类关联规则的分类系统 被引量:19
8
作者 邹晓峰 陆建江 宋自林 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2003年第5期651-656,共6页
为了构建高性能的分类系统 ,应用模糊集软化数量型属性的划分边界 ,提出了模糊分类关联规则的挖掘算法 由于模糊集能很好地贴近人类的思维方式 ,因此挖掘得到的模糊分类关联规则易于被人理解 接着提出了基于模糊分类关联规则的分类系... 为了构建高性能的分类系统 ,应用模糊集软化数量型属性的划分边界 ,提出了模糊分类关联规则的挖掘算法 由于模糊集能很好地贴近人类的思维方式 ,因此挖掘得到的模糊分类关联规则易于被人理解 接着提出了基于模糊分类关联规则的分类系统 ,并采用遗传优化算法训练分类系统 实例分析的结果表明 。 展开更多
关键词 数据挖掘 模糊关联规则 遗传算法 分类系统
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基于聚类的模糊遗传挖掘算法的研究 被引量:6
9
作者 周丽娟 石倩 +1 位作者 葛学彬 王林爽 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第13期118-121,共4页
通过分析连续型属性数据的特点和已有的关联规则挖掘算法,在定量描述的准确性和算法的高效性方面作了进一步研究,针对已有的通过结合最大一项集和隶属函数值去计算染色体的适应值的模糊遗传挖掘算法速度慢的问题,提出一种基于聚类的模... 通过分析连续型属性数据的特点和已有的关联规则挖掘算法,在定量描述的准确性和算法的高效性方面作了进一步研究,针对已有的通过结合最大一项集和隶属函数值去计算染色体的适应值的模糊遗传挖掘算法速度慢的问题,提出一种基于聚类的模糊遗传关联规则挖掘算法。该算法采用模糊遗传原理在交易数据中同时提取关联规则和隶属函数。同时,采用k-means聚类算法对种群中的染色体进行分类并且依据分类得到的信息和自身的信息评估每个染色体的适应性,从而降低了扫描数据库的次数,测试结果表明该算法速度快,准确度高。 展开更多
关键词 聚类算法 关联规则 模糊集 遗传算法 K-MEANS算法
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改进模糊关联规则及其在电站锅炉运行优化中的应用 被引量:7
10
作者 刘延泉 刘欣 +1 位作者 宋云燕 许丹莉 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第6期60-67,共8页
提出了一种改进的模糊关联规则挖掘算法对电厂运行优化目标值进行确定,首先利用竞争凝聚算法决定分类数、软化划分边界并构造优化的模糊数据集,再结合某300 MW机组的历史运行数据,以供电煤耗率作为优化目标,利用频繁模式树生成算法得到... 提出了一种改进的模糊关联规则挖掘算法对电厂运行优化目标值进行确定,首先利用竞争凝聚算法决定分类数、软化划分边界并构造优化的模糊数据集,再结合某300 MW机组的历史运行数据,以供电煤耗率作为优化目标,利用频繁模式树生成算法得到的频繁项集进行关联规则挖掘,最终得到运行参数最优值,实验结果和理论分析表明挖掘结果能够正确反映机组运行机理、可以作为指导机组优化运行的重要依据。 展开更多
关键词 运行优化目标值 模糊关联规则 竞争凝聚算法 频繁模式生成算法
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330MW机组湿法烟气脱硫控制系统目标值优化 被引量:8
11
作者 刘延泉 牛成林 +1 位作者 程海燕 刘欣 《中国电力》 CSCD 北大核心 2012年第4期68-72,共5页
基于火电机组脱硫系统在实际运行过程中积累的历史数据,采用数据挖掘的方法对系统的重要运行参数进行优化,挖掘出在满足脱硫效率要求时经济效益最大的最佳运行参数值。提出了一种模糊关联规则挖掘算法,对某330 MW机组石灰石-石膏湿法烟... 基于火电机组脱硫系统在实际运行过程中积累的历史数据,采用数据挖掘的方法对系统的重要运行参数进行优化,挖掘出在满足脱硫效率要求时经济效益最大的最佳运行参数值。提出了一种模糊关联规则挖掘算法,对某330 MW机组石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统运行优化目标值进行确定。针对历史运行数据利用竞争凝聚算法决定分类数、软化划分边界并构造优化的模糊数据集,以满足脱硫效率为前提,以经济效益作为优化目标,利用模糊Apriori关联规则挖掘算法得到的频繁项集进行关联规则挖掘,最终得到运行参数最优目标值,实验结果和理论分析表明挖掘结果能为电厂脱硫系统的经济运行作出贡献,可以作为指导机组优化运行的重要依据。 展开更多
关键词 运行优化目标值 模糊关联规则 竞争凝聚算法 控制系统优化
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模糊关联规则格的规则提取 被引量:5
12
作者 柳洁冰 刘保相 陈焕焕 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第6期852-856,共5页
针对模糊属性事务数据库提取模糊关联规则的问题,采用模糊概念格与模糊关联规则相结合的方法,实现格节点与属性项集的对应关系,提出模糊关联规则格理论,在渐进式建格算法基础上对格节点相应修改,给出了适用于动态数据库的模糊关联规则... 针对模糊属性事务数据库提取模糊关联规则的问题,采用模糊概念格与模糊关联规则相结合的方法,实现格节点与属性项集的对应关系,提出模糊关联规则格理论,在渐进式建格算法基础上对格节点相应修改,给出了适用于动态数据库的模糊关联规则格的构建思想.利用模糊关联规则格挖掘关联规则,与采用Apriori算法计算频繁项目集获取规则相比较,容易获得用户感兴趣的关联规则,同时减少冗余规则的生成,使挖掘算法得到优化. 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 概念格 模糊关联规则 模糊概念格 模糊关联规则格 APRIORI算法 频繁项集
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新智能化算法及其在中医诊断数字化中的应用 被引量:8
13
作者 韦玉科 汪仁煌 +1 位作者 李江平 陈群 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第6期1501-1503,1506,共4页
对中医临床诊断数据的特性进行了研究,提出了病证及其特征数据(症状或体征数据)的一些特性指标:病证的相似度、复杂度、隐蔽度,特征数据的贡献度、常见度、显隐性。另外,研究了基于多维关联规则提取诊断经验的方法。在此基础上,研究了... 对中医临床诊断数据的特性进行了研究,提出了病证及其特征数据(症状或体征数据)的一些特性指标:病证的相似度、复杂度、隐蔽度,特征数据的贡献度、常见度、显隐性。另外,研究了基于多维关联规则提取诊断经验的方法。在此基础上,研究了一种非充分条件下复杂数据智能化处理拓展算法,该算法的实现模型嵌入了模糊竞争神经网络。该算法在复杂的中医诊断数字化中得到了应用,结果表明,该算法可以较好地处理复杂数据。 展开更多
关键词 智能处理 拓展算法 中医诊断 关联规则 模糊神经网络
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基于模糊多目标遗传优化算法的节假日电力负荷预测 被引量:26
14
作者 冯丽 邱家驹 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期29-34,共6页
多目标遗传优化算法的一个优点就是可在一次迭代计算中寻找到问题的多个非劣最优解。该文应用多目标遗传算法和关联规则算法提出一个基于模糊规则的电力负荷模式分类系统。在此分类系统中采用多目标遗传优化算法从众多模糊分类规则中自... 多目标遗传优化算法的一个优点就是可在一次迭代计算中寻找到问题的多个非劣最优解。该文应用多目标遗传算法和关联规则算法提出一个基于模糊规则的电力负荷模式分类系统。在此分类系统中采用多目标遗传优化算法从众多模糊分类规则中自动挑选出具有较好识别性能和可解释性的模糊规则,并利用模糊关联规则挖掘通过启发式规则选择改善遗传算法的搜索性能。经仿真试验表明此分类系统具有较好的分类性能,可为节假日负荷预测提供更为充分的历史数据,从而改善其负荷预测性能。 展开更多
关键词 电力系统 负荷预测 人工神经网络 模糊多目标遗传优化算法 仿真
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一种模糊加权关联规则算法及其在流程工业中的应用 被引量:5
15
作者 闫伟 张浩 陆剑峰 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2006年第7期1102-1107,共6页
采用模糊加权关联规则对流程工业中的大量运行数据进行了分析。阐述了模糊理论和关联规则的内容和性质,在证明模糊关联规则也具有“频繁项集的所有非空子集也必须都是频繁的”基础上,借鉴加权关联规则算法的特点,提出了模糊加权关联规则... 采用模糊加权关联规则对流程工业中的大量运行数据进行了分析。阐述了模糊理论和关联规则的内容和性质,在证明模糊关联规则也具有“频繁项集的所有非空子集也必须都是频繁的”基础上,借鉴加权关联规则算法的特点,提出了模糊加权关联规则Fuzzy_WedApriori算法流程,针对不同情况采用不同隶属函数对实际数据进行模糊化,根据此算法的步骤对模糊化的参数点进行处理,得到了有价值的模糊加权规则,为流程工业的生产优化提供了理论依据。 展开更多
关键词 数据挖掘 模糊加权关联规则 fuzzy_WedApriori算法 流程工业
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语言值关联规则挖掘算法 被引量:6
16
作者 邹晓峰 陆建江 宋自林 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2002年第9期1130-1132,共3页
挖掘语言值关联规则是数量型属性关联规则中的一个重要研究内容。已有的语言值关联规则挖掘算法没有充分考虑隶属度的信息,为此改进了语言值关联规则的挖掘算法,此算法能充分考虑隶属度的信息,但算法的效率不高。为了提高挖掘算法的效率... 挖掘语言值关联规则是数量型属性关联规则中的一个重要研究内容。已有的语言值关联规则挖掘算法没有充分考虑隶属度的信息,为此改进了语言值关联规则的挖掘算法,此算法能充分考虑隶属度的信息,但算法的效率不高。为了提高挖掘算法的效率,通过引入可变阈值,并提出折衷的语言值关联规则挖掘算法,折衷的算法损失了少量的隶属度信息,但节省了挖掘所需的内存和时间。 展开更多
关键词 语言值 关联规则 数据挖掘 数量型属性 模糊C-均值算法 数据库
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基于GA和模糊关联规则的锅炉脱硝经济性优化 被引量:5
17
作者 崔超 刘吉臻 杨婷婷 《动力工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期300-306,共7页
在某660 MW火电机组的厂级监控信息系统(SIS)中选取历史运行数据,利用最小二乘支持向量机(LSSVM)方法建立脱硝经济性预测模型,并基于该模型采用遗传算法进行常运行负荷点的离线寻优以建立离线最优专家数据库(OOED).采用模糊关联规则挖掘... 在某660 MW火电机组的厂级监控信息系统(SIS)中选取历史运行数据,利用最小二乘支持向量机(LSSVM)方法建立脱硝经济性预测模型,并基于该模型采用遗传算法进行常运行负荷点的离线寻优以建立离线最优专家数据库(OOED).采用模糊关联规则挖掘(FARM)算法从OOED中提取各调整变量的最优设定值与机组负荷的关联关系,实现电网负荷调度指令下各参数的在线优化调整.结果表明:所提出的脱硝经济性优化方法的优化效果与遗传算法寻优结果接近,且优化时间短,适合火电机组的在线优化控制. 展开更多
关键词 燃煤锅炉 脱硝成本 模糊关联规则 遗传算法
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一种新的模糊加权关联规则挖掘算法 被引量:5
18
作者 杜北 李伟华 史豪斌 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第20期218-220,共3页
为了提高关联规则挖掘算法处理大数据集的性能,提出一种新的模糊加权关联规则挖掘算法——FWAR算法。通过建立模糊加权关联规则模型生成候选项目集,并进行剪枝,新建的模型按权值对项目进行排序,符合向下封闭性,并解决了已有挖掘算法计... 为了提高关联规则挖掘算法处理大数据集的性能,提出一种新的模糊加权关联规则挖掘算法——FWAR算法。通过建立模糊加权关联规则模型生成候选项目集,并进行剪枝,新建的模型按权值对项目进行排序,符合向下封闭性,并解决了已有挖掘算法计算量大的问题。仿真结果证明通过该算法得到解的质量和计算速度有显著的提高。 展开更多
关键词 数据挖掘 模糊加权关联规则 FWAR算法 向下封闭性
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挖掘区间值关系数据库的模糊关联规则 被引量:4
19
作者 陆建江 宋自林 钱祖平 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期387-391,共5页
应用关系数据的模糊C 均值算法把数量型属性划分成若干个模糊集 ,提出挖掘区间值关系数据库数量型属性模糊关联规则的算法 .在关系数据的模糊C 均值算法与竞争聚集算法的基础上提出一种新的模糊聚类算法———关系数据的竞争聚集算法 ,... 应用关系数据的模糊C 均值算法把数量型属性划分成若干个模糊集 ,提出挖掘区间值关系数据库数量型属性模糊关联规则的算法 .在关系数据的模糊C 均值算法与竞争聚集算法的基础上提出一种新的模糊聚类算法———关系数据的竞争聚集算法 ,并用它来划分数量型属性 .由于关系数据的竞争聚集算法能得到优化的固定的聚类个数 ,因此能挖掘出优化的模糊关联规则 . 展开更多
关键词 数据库 模糊关联规则 区间值 数据控制 C-均值算法 聚集算法
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基于主从架构和GA的模糊关联规则挖掘算法 被引量:9
20
作者 侯燕 刘辛 《控制工程》 CSCD 北大核心 2017年第2期276-282,共7页
针对关联规则挖掘中适应度评估非常耗时的问题,提出了一种基于主–从架构结合遗传算法(GA)的模糊关联规则挖掘算法。首先,主处理器借助遗传算法为从处理器分配适应度评估任务,并收集来自从处理器的结果;然后,主处理器和从处理器协作挖... 针对关联规则挖掘中适应度评估非常耗时的问题,提出了一种基于主–从架构结合遗传算法(GA)的模糊关联规则挖掘算法。首先,主处理器借助遗传算法为从处理器分配适应度评估任务,并收集来自从处理器的结果;然后,主处理器和从处理器协作挖掘一组合适的隶属函数;最后,主处理器使用找到的隶属函数集挖掘模糊关联规则。分析表明,该算法明显降低了适应度评估复杂度,当代数很大时,该算法加速可接近线性。实验结果表明,当有事务I/O时,该算法处理事务的加速性能可比传统的基于GA的并行算法提升19.1%,比基于累积概率分布的多级模糊关联规则算法提升30.6%。 展开更多
关键词 关联规则挖掘 模糊集 遗传算法 并行处理 主-从架构 适应度评估
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