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1. 最小闭树特征集的聚类与分类方法
郭鑫 李云 黄云 周清平
计算机应用    2010, 30 (2): 423-426.  
摘要1565)      PDF (806KB)(1089)    收藏
提出一种基于最小闭树特征集的聚类与分类方法,有效地解决了在实际应用中因数据量大而无法聚类与分类的问题。其基本思想为:以最小闭树特征集作为候选聚类与分类特征,采用动态阈值按相似度聚类,使得树聚类快速而精确;提出树分类规则等级概念,并应用于树分类方法中,能迅速预测未知的树结构。实验结果表明,在树节点数较多或数据量大时,新方法有效可行,且与类其他方法相比效率有显著提高。
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2. 一种新的频繁子树增量式更新方法
郭鑫 黄云 颜一鸣 周清平
计算机应用    2010, 30 (05): 1300-1303.  
摘要231)      PDF (647KB)(996)    收藏
讨论频繁子树增量式更新问题,提出一种新的频繁子树增量式更新算法。提出有效树集概念和增量式更新策略,在更新挖掘时,无须重新运行子树挖掘程序,能充分利用已有的挖掘结果,算法只需要进行一次数据库遍历操作。提出候选子树剪枝策略,在更新挖掘过程中,能大幅减少子树同构次数,有效地提高了算法的运行效率。通过大量实验分析表明,算法有效可行且具有较高的运行效率。
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