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文檔簡(jiǎn)介
1、數(shù)據(jù)挖掘是近年來迅速發(fā)展的信息處理技術(shù)。數(shù)據(jù)挖掘就是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機(jī)的數(shù)據(jù)中,提取隱含在其中的、人們事先不知道的、但又是潛在有用的信息和知識(shí)的過程。
關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘作為數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域的一個(gè)重要研究分支,它的任務(wù)是發(fā)現(xiàn)所有滿足支持度閾值和置信度閾值的強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則。近年來,關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘研究己經(jīng)成為數(shù)據(jù)挖掘中的一個(gè)熱點(diǎn)。而Apriori算法是關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的經(jīng)典算法。
但是在具體的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘應(yīng)用方面經(jīng)常
2、遇到以下兩個(gè)問題:
(1)傳統(tǒng)的Apriori算法對(duì)所有的項(xiàng)不加任何的區(qū)分,一致對(duì)待。在發(fā)現(xiàn)事務(wù)數(shù)據(jù)庫中的關(guān)聯(lián)規(guī)則過程中,會(huì)不會(huì)遺漏一些重要的模式呢?
(2)如果考慮各個(gè)項(xiàng)的決策標(biāo)準(zhǔn)(權(quán)重)是不同的,那么項(xiàng)的權(quán)重如何考慮和劃分呢?
本文針對(duì)上述兩個(gè)問題提出了一種基于三角模糊數(shù)的Apriori算法。并利用PRETI( Platform for Research and Experiments in the T
3、reatment of Information)對(duì)Apriori算法和基于三角模糊數(shù)的Apriori算法進(jìn)行了比較,驗(yàn)證該算法比Apriori算法確實(shí)能夠有效解決上述兩個(gè)方面的問題。從而說明了該算法的有效性和可行性。
隨著數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)倉庫理論的成熟與應(yīng)用的擴(kuò)展,基于數(shù)據(jù)挖掘的客戶滿意度分析也日益受到人們的關(guān)注。本文根據(jù)客戶滿意度是客戶在消費(fèi)過程結(jié)束后的心理體驗(yàn),而直觀模糊集的相關(guān)理論正好滿足了人們的這種偏好。所以結(jié)合直觀模糊
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