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基于不完全数据的异常挖掘算法研究

第 41 卷 第 9 期 计 算 机 研 究 与 发 展 Vol 141 ,No 19 2004 年 9 月 J OURNAL OF COMPU TER RESEARCH AND DEV ELOPMEN T Sep 1 2004 基于不完全数据的异常挖掘算法研究 1 ,2 1 2 杨  虎  钟  震  程代杰 1 (重庆大学数理学院  重庆  400044) 2 (重庆大学计算机学院  重庆  400044) (yh @cqu1edu1cn) 摘  要  异常挖掘是数据挖掘的重要研究内容之一 ,对于不完全数据会面对双重的困难1 首先将用于缺失数据填充的 EM 算法和 MI 算法推广到混合缺失情形 ,并根据 Weisberg 的不完全数据填充理论 ,提出了 RE 算法 ,然后通过将聚类分 析与向前有哪些信誉好的足球投注网站算法结合起来 ,获得了比单纯的向前有哪些信誉好的足球投注网站法更优越的算法1 最后 ,在上述填充算法的基础上探讨了不完全 数据的异常挖掘1 理论和实例分析均表明 ,基于不完全数据的异常挖掘算法是有效可行的1 关键词  缺失数据 ; EM 算法 ;聚类分析 ;异常挖掘 中图法分类号  TP311 An Outlier Mining Algorithm Based on the Imcomplete Data YAN G Hu1 ,2 , ZHON G Zhen1 , and CHEN G Dai2Jie2 ( College of Sciences , Chongqing U niversity , Chongqing 400044) ( College of Computer Science , Chongqing U niversity , Chongqing 400044) Abstract  Lots of deferent ways can be used to mine outliers , among which , the forward search algorithm is one of the most important ways1 Since data are incomplete , data mining for outliers will encounter some difficulties , and thus one needs to make an attempt on this field 1 First of all , one should think of the fill of those lost data 1 Thinking of the mixed loss , one can simplif y the application of algorithm , such as EM algo2 rithm and M I algorithm 1 Furthermore , the more simple and facile RE algorithm is proposed 1 The actual fill of data indicates the effect of the method1 When one uses the forward search algorithm to mine outliers , an2 alyzing the formation of EM algorithm , he can use the same method to estimate the unknown parameter 1 Even when making usual statistical outliers testing , the test statistics that relies on residuals can also be also generated by EM algorithm 1 That means the result of data mining is more credible when one first completes and then mines th

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