基于关联规则的商业数据挖掘的研究及应用[JSP+SYBASE]
计算机毕业论文核心提示: [WORD全文共37页,计13500字]1.数据准备:本阶段的任务是收集有关的数据,这里主要是使用百大集团提供的300,000条数据;2.数据预处理:数据预处理主要包括数据清理、集成、转换和消减。数据清理是处理数据中的遗漏和..
[WORD全文共37页,计13500字]
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[QQ书签] [新浪ViVi] [Poco] 系统分为五个阶段:
1.数据准备:本阶段的任务是收集有关的数据,这里主要是使用百大集团提供的300,000条数据;
2.数据预处理:数据预处理主要包括数据清理、集成、转换和消减。数据清理是处理数据中的遗漏和清洗脏数据。数据集成将多数据源中的数据进行合并处理,解决语义模糊性并整合成一致的数据存储。数据转换将辨别出需要挖掘的数据集合,缩小处理范围。数据消减的目的就是缩小所挖掘数据的规模,但却不会影响(或基本不影响)最终的挖掘结果;
3.模型建立:建立一个商业数据挖掘关联规则分析模型,实现数据的各种处理以及结果的分析;
4.Apriori算法实现:Apriori算法是数据挖掘关联规则中最重要的算法,具体实现在第四章有详细介绍;
5.关联分析得出结论:
confidence(A=>B)=P(B∣A)=support_count(AUB)/support_count(A)。
得出商品之间的支持度和信任度,然后和最小支持度以及最小信任度进行比较,通过比较来确定商品间的关联规则,实现商品摆放最优化。
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