數(shù)據(jù)挖掘分類技術(shù)及其在擊劍負(fù)荷分析中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的成熟和數(shù)據(jù)應(yīng)用的普及,人類積累的數(shù)據(jù)量正在以指數(shù)的速度增長(zhǎng),人們面臨著快速擴(kuò)張的數(shù)據(jù)海洋,數(shù)據(jù)洪水正以撲面之勢(shì)向人們滾滾涌來.與日趨成熟的數(shù)據(jù)管理技術(shù)相比,人們所依賴的數(shù)據(jù)分析工具無(wú)法有效地為決策者提供其決策支持所需要的相關(guān)知識(shí),從而形成了“豐富的數(shù)據(jù),貧乏的知識(shí)”之獨(dú)特的現(xiàn)象。正是為了解決這種數(shù)據(jù)豐富而知識(shí)貧乏的矛盾,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。 分類在數(shù)據(jù)挖掘中是一項(xiàng)非常重要的任務(wù),其目的是學(xué)會(huì)一個(gè)分類函數(shù)或分類模

2、型,該模型能把數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)項(xiàng)映射到給定類別中的某一個(gè),目前在商業(yè)上應(yīng)用最多。挖掘分類模式的方法有多種,如決策樹方法、貝葉斯信念網(wǎng)絡(luò)、基于關(guān)聯(lián)的分類方法、遺傳算法、K-最臨近方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等等。 本文首先介紹了分類的定義、步驟、分類器構(gòu)造方法等,然后詳細(xì)介紹了其中最常用的兩種技術(shù):決策樹技術(shù)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。常見的決策樹生成算法有基于信息論的1D3、C4.5算法以及基于最小GINI指標(biāo)的CART、SLIQ方法,文中重點(diǎn)介紹了I

3、D3算法和C4.5算法,并通過一些實(shí)例闡述了決策樹的構(gòu)建過程。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)是一種非線性動(dòng)力學(xué)系統(tǒng),是生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在結(jié)構(gòu)、功能及某些基本特性方面的理論抽象和簡(jiǎn)化,具有分布式信息存儲(chǔ)方式和并行的信息處理方式,其中BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中具有代表意義的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型之一,并已獲得廣泛的應(yīng)用。 文章最后將決策樹技術(shù)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用于擊劍訓(xùn)練負(fù)荷分析系統(tǒng)中,在運(yùn)動(dòng)員各項(xiàng)生理生化指標(biāo)與運(yùn)動(dòng)負(fù)荷量之間建立分類模型,并通過

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