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一种分布式全局频繁项集挖掘方法OACSCDCSTPCD

Mining algorithm of global frequent items in distributed database

中文摘要英文摘要

提出一种基于频繁模式树与最大频繁项集的分布式全局频繁项集挖掘算法BFM-MGFIS,该算法引入子集枚举树以实现有序挖掘与全局剪枝策略,有效地减小了候选数据集且提高了并行性,实验表明本文提出的算法是有效可行的.

A kind of algorithm BFM-MGFIS (Based on Frequent-pattern tree and Most frequent items Mining Global Fre quent Items Set) in distributed database is proposed.This algorithm introduces subset enumeration tree to relize mining order ly and pruning globally,not only greatly reducing candidate sets,but also promoting parallelism capacity.Experimental results show that the algorithm is effective.

刘群;贾洞

浙江师范大学数理与信息工程学院,浙江金华321004浙江师范大学数理与信息工程学院,浙江金华321004

信息技术与安全科学

频繁模式树最大频繁项集全局频繁项集

frequent-pattern treemaximum frequent itemsglobal frequent items

《计算机工程与应用》 2011 (29)

软件方法学

134-136,3

国家自然科学基金(the National Natural Science Foundation of China under Grant No.60625204)浙江省自然科学基金(No.Y1100161).

10.3778/j.issn.1002-8331.2011.29.037

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