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文檔簡(jiǎn)介
1、伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的用戶每天在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行著社交、網(wǎng)上購(gòu)物、瀏覽新聞等不同類型的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng),同時(shí)網(wǎng)站后臺(tái)記錄了這些用戶大量的交互信息、購(gòu)買、點(diǎn)擊、瀏覽等行為,產(chǎn)生了海量的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),甚至非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。這也促進(jìn)了大數(shù)據(jù)技術(shù)的蓬勃發(fā)展。其中,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)就是近年在對(duì)海量用戶行為數(shù)據(jù)進(jìn)行整合處理和深層次模式發(fā)現(xiàn)的實(shí)際需求下,產(chǎn)生的一項(xiàng)非常流行且重要的技術(shù)。頻繁模式挖掘是數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的一個(gè)重要研究方向。
本文基
2、于傳統(tǒng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘研究,以氣象領(lǐng)域的時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析為實(shí)際應(yīng)用背景,對(duì)基于時(shí)間序列頻繁模式挖掘中的時(shí)間序列符號(hào)化、基于時(shí)間序列的頻繁項(xiàng)集挖掘、基于時(shí)間序列的頻繁序列挖掘和基于Hadoop平臺(tái)的頻繁模式挖掘等四個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了深入研究和分析,對(duì)于時(shí)間序列符號(hào)化技術(shù)和時(shí)間序列頻繁項(xiàng)挖掘的關(guān)鍵算法提出了改進(jìn),并取得了一定成果。
由于時(shí)間序列數(shù)據(jù)固有的結(jié)構(gòu)特性,如高維性質(zhì)、連續(xù)性以及現(xiàn)實(shí)觀測(cè)設(shè)備引入的各種噪聲使得一般的時(shí)間序列
3、處理流程通常會(huì)先將時(shí)間序列轉(zhuǎn)換成離散的、有序的字符串,再在轉(zhuǎn)換后的字符序列上進(jìn)行后續(xù)挖掘任務(wù)。本文在對(duì)氣象數(shù)據(jù)時(shí)間序列的頻繁模式挖掘中,為了更好的識(shí)別時(shí)間序列的局部趨勢(shì)變化,對(duì)時(shí)間序列符號(hào)化的分段線性化步驟進(jìn)行了改進(jìn),提出了基于誤差增量的符號(hào)化算法。其次,為了更好處理海量的時(shí)間序列數(shù)據(jù),本文基于Hadoop的Map-Reduce模型實(shí)現(xiàn)了負(fù)載均衡的FP-growth算法的分布式計(jì)算程序。最后本文還實(shí)現(xiàn)了基于Python的時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘
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