Artikelnummer | 9786202991773 |
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Produkttyp | Buch |
Preis | 38,90 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Folgt in ca. 10 Arbeitstagen |
Autor | Vasantarao Deshmukh, Monali / B. B. Patil, Nilesh / B. Barshe, Shweta |
Verlag | Verlag Unser Wissen |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20201113 |
Seitenangabe | 60 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Data-Mining-Technik und Anwendungen Buchkatalog
Der Abbau von Item-Sets mit hohem Nutzen aus einer Transaktionsdatenbank bezieht sich auf die Entdeckung von Item-Sets mit hohem Nutzen wie Gewinne. Obwohl in den letzten Jahren eine Reihe relevanter Algorithmen vorgeschlagen wurden, stehen diese vor dem Problem, eine große Anzahl von Kandidaten für Item-Sets mit hohem Nutzen zu produzieren. Eine so große Anzahl von Kandidaten für die Erstellung von Item-Sets verschlechtert die Abbauleistung in Bezug auf Ausführungszeit und Platzbedarf. Die Situation kann sich noch verschlimmern, wenn die Datenbank viele lange Transaktionen oder lange Item-Sets mit hohem Nutzwert enthält.In diesem Buch schlagen wir einen Algorithmus vor, nämlich den Improved Mining Algorithmus (Utility Pattern Growth plus) zur Gewinnung von Item-Sets mit hohem Nutzwert mit einer Reihe von effektiven Strategien zum Beschneiden von Kandidaten-Item-Sets. Die Informationen von Item-Sets mit hohem Nutzwert werden in einer baumbasierten Datenstruktur namens UP-Tree (Utility Pattern Tree) verwaltet, so dass Item-Kandidaten-Sets effizient mit nur zwei Scans der Datenbank generiert werden können. Die Leistung von UP-Growth und UP-Growth+ wird mit den hochmodernen Algorithmen für viele Arten von sowohl realen als auch synthetischen Datensätzen verglichen.
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