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改進的多數(shù)據(jù)流協(xié)同頻繁項集挖掘算法

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  針對已有的多數(shù)據(jù)流協(xié)同頻繁項集挖掘算法存在內(nèi)存占用率高以及發(fā)現(xiàn)頻繁項集效率低的問題,提出了改進的多數(shù)據(jù)流協(xié)同頻繁項集挖掘( MCMD-Stream)算法。首先,該算法利用單遍掃描數(shù)據(jù)庫的字節(jié)序列滑動窗口挖掘算法發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)流中的潛在頻繁項集和頻繁項集;其次,構(gòu)建類似頻繁模式樹( FP-Tree)的壓縮頻繁模式樹(CP-Tree)存儲已發(fā)現(xiàn)的潛在頻繁項集和頻繁項集,同時更新CP-Tree樹中每個節(jié)點生成的對數(shù)傾斜時間表中的頻繁項計數(shù);最后,通過匯總分析得出在多條數(shù)據(jù)流中多次出現(xiàn)的且有價值的頻繁項集,即協(xié)同頻繁項集。相比A-Stream和H-Stream算法,MCMD-Stream算法不僅能夠提高多數(shù)據(jù)流中協(xié)同頻繁項集挖掘的效率,并且還降低了內(nèi)存空間的使用率。實驗結(jié)果表明MCMD-Stream算法能夠有效地應(yīng)用于多數(shù)據(jù)流的協(xié)同頻繁項集挖掘。

改進的多數(shù)據(jù)流協(xié)同頻繁項集挖掘算法

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