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一种改进最大频繁集发现算法

维普资讯 8 第 卷_年年篙10月期 COMPUTE计RT算ECH机NOL技OG术YA与ND发DEV展ELOPMENT VoO1c.t18No.10 2008 . 2008 一 种改进的最大频繁集发现算法 李景文,刘军锋,闫遂军,邓晓斌 (桂林工学院,广西桂林 541004) 摘 要:关联规则是数据挖掘的主要技术 ,而最大频繁集是关联规则挖掘的核心。关联规则发现的准确性与效率的好坏 直接决定了发现的知识规则是否适用。阐述了关联规则、频繁集和频繁超集的定义,分析了现有关联规则算法的思想及 其不足,然后在概率的基础上引入了期望长,提出了ELMFI算法,最后用实例进行仿真实验并做了比较分析。该算法直 接产生期望长度的候选项集并进行验算,试验结果验证了其可行性,发现效率有所提高,能节约大量的系统空间和运算时 间。 关键词:关联规则;最大频繁集 ;期望长 ;最小支持度 ;数据挖掘 中图分类号:TP301.6 文献标识码 :A 文章编号:1673—629X(2008)10—0113—03 AnImprovedAlgorithm ofM aximum FrequentItemsets LIJing-wen,LIU Jun-feng,YAN Sui-jun,DENGXiao-bin (GuilinUniversityofTechnology,Guilin541004,China) Abstract:Associationrulesisthemaintechniquefordatamining,msxinltlnlfrequentitemset

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