应用改进

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Apriori算法改进及应用
数据挖掘通过从海量数据中提取关联信息,揭示数据的潜在价值。Apriori算法是关联规则挖掘中常用的方法,本研究对其进行改进并实现,以提高关联规则挖掘的效率和准确性。
Apriori算法的改进及应用
Apriori算法的改进及应用####一、简介近年来,随着技术的发展,数据量的急剧增加促使了数据挖掘技术的发展,从海量数据中智能提取有价值信息以辅助决策。数据挖掘作为人工智能和数据库领域的研究热点,关联规则挖掘是其重要组成部分,而频繁项目集的发现则至关重要。 ####二、Apriori算法及其局限性Apriori算法是关联规则挖掘中的经典算法之一,其核心思想是利用频繁项集特性,通过多次数据库扫描确定频繁项集,进而生成关联规则。然而,Apriori算法存在扫描次数多和候选生成开销大的问题。 ####三、ZSApriori算法的优势为了解决Apriori算法的局限性,ZSApriori算法提出。相较于Apriori算法,ZSApriori算法只需一次数据库扫描即可计算支持度计数,显著提高了计算效率。此外,ZSApriori算法在生成候选项目集前进行预判断,有效减少了候选项目集数量,节省计算时间。 ####四、关联规则挖掘的应用##### 1.教育领域在高校教学质量评价中,关联规则挖掘可以分析教学评价数据,挖掘出教学效果与教师状态之间的关联规则,为教学部门提供决策支持信息,优化教学方式,提升教学质量。 ##### 2.就业市场关联规则挖掘可以帮助高校分析就业市场数据,揭示求职者特征与就业机会之间的关联规则,为学校提供招生策略参考,增强毕业生就业竞争力。
改进Euler算法在计算科学中的应用
改进Euler算法结合Euler迭代公式和梯形公式,显著提升了在计算科学领域的实用性和效率。
MySQL多库复制的改进和应用技巧
MySQL在版本5.7中引入了无损半同步复制,通过参数rpl_semi_sync_master_wait_point进行控制,确保事务在接收到slave的ACK确认后再提交,有效避免了数据丢失的风险。版本5.7还实现了真正意义上的多线程复制,利用group commit原理,使得在master上进行的并发操作能够在slave端通过多个worker线程同步执行。此外,MySQL 5.6和5.7相比,针对复制bug的处理和数据恢复机制进行了显著改进。
牛顿法改进
牛顿法是一种求根算法,它通过迭代过程逼近函数的根。该改进算法利用二阶导数信息提高收敛速度。
改进Apriori算法在乳腺疾病数据挖掘中的应用
改进Apriori算法在乳腺疾病数据挖掘中的应用 本研究探讨了基于两阶段频集思想的Apriori算法,并针对其性能瓶颈提出了改进方案。通过改进后的Apriori算法,对乳腺疾病数据进行了深入挖掘,以期获得更有价值的医学信息。
Apriori算法改进研究
研究关联规则算法在数据挖掘中的地位 分析Apriori算法的核心原理 探讨Apriori算法在关联规则研究中的应用 提出Apriori算法的一种新改进方法
Raft算法改进优化
对Raft分布式一致性算法进行多项修改,提高其性能和吞吐量。
MATLAB开发改进ReadngspiceMOD
MATLAB开发:改进ReadngspiceMOD。这个修改版本让'read ngspice'的mod在rework-18环境中正常运行,与fc-10仓库中的版本兼容。
改进的C4.5算法在税负测算中的应用
分析传统税负测算方法并结合税收行业实际情况,对C4.5算法进行改进。验证结果表明,改进后的算法运行可靠,效率提升。