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期刊文章详细信息

基于偏序结构理论的知识发现方法    

A new method for knowledge discovery based on partial ordered structure theory

  

文献类型:期刊文章

作  者:洪文学[1,2] 栾景民[1] 张涛[3] 李少雄[1] 闫恩亮[1]

机构地区:[1]燕山大学电气工程学院,河北秦皇岛066004 [2]东北大学秦皇岛分校大数据可视化分析技术中心,河北秦皇岛066004 [3]燕山大学信息科学与工程学院,河北秦皇岛066004

出  处:《燕山大学学报》

基  金:国家自然科学基金资助项目(61273019;61201111;81273740;81373767);河北省自然科学基金资助项目(F2013203368)

年  份:2014

卷  号:38

期  号:5

起止页码:394-402

语  种:中文

收录情况:AJ、CAS、CSA-PROQEUST、RCCSE、ZGKJHX、普通刊

摘  要:大数据中的知识发现是大数据应用中的核心热点。本文从高度抽象认知事物视角出发,以表征事物普遍性为特征的概念驱动与表征事物特异性为特征的数据驱动两种方法学为哲学原理,提出了基于属性偏序结构图和对象偏序结构图的知识发现方法。分别从群结构、子群结构、支路、节点等角度对数据特征之间的结构关系进行讨论分析。属性偏序结构图将数据中具有某些共同特征的对象聚类到一起,是数据共性的表达;对象偏序结构图中,通过数据的独有属性可以快速有效的将特异性对象区分于其他对象。最后,以中医药方剂配伍研究问题为例,对张锡纯治疗中风的32个处方进行数据挖掘和知识发现,证明了该方法的有效性和实用性,为大数据知识发现研究提供了新的思路和方法。

关 键 词:知识发现 偏序结构理论  属性偏序  对象偏序  

分 类 号:TP391.4]

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同被引文献:

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