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基于投影数据库的改进单向COFI-tree关联分类

         

摘要

针对关联分类算法面对大数据集事务库时的候选集庞大、难以生成挖掘数据结构和高资源消耗等问题,提出了一种基于投影数据库的改进单向COFI-tree频繁项集生成算法,结合相关性度量等剪枝操作提取高效的分类规则,通过分治数据库有效降低整个数据库对资源的需求,减小对频繁项集的搜索空间和非频繁项集的数量,从而实现对频繁项集生成的优化过程.实验结果表明该算法通过生成初始投影数据库,并利用单向COFI-tree挖掘频繁项集的时间远小于同类算法对数据集进行直接挖掘,为大数据集的关联分类挖掘提供了一种新的解决途径.

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