数据流频繁项挖掘算法:原理、比较与前沿应用.docx

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数据流频繁项挖掘算法:原理、比较与前沿应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在大数据时代,数据以指数级的速度增长,并且呈现出多样化、高速和海量的特点。数据流作为一种新型的数据模式,广泛存在于各个领域,如电子商务网络交易、股市交易、通话日志分析、传感器网络及计算机网络安全监控等。与传统的静态数据不同,数据流具有连续性、无限性、实时性等特点,这使得传统的静态数据挖掘技术难以满足对其处理和分析的需求。

数据流处理的重要性不言而喻。在金融领域,股市交易数据实时不断地产生,通过对这些数据流的分析,投资者可以及时了解市场动态,做出合理的投资决策;在网络安全监控中,对网络流量数据流的实时监测和分析,能够

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