Web數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用與研究.pdf_第1頁
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1、隨著Internet的迅速發(fā)展,Web已成為一個(gè)巨大的信息來源,而信息的爆炸性增長(zhǎng)與人們知識(shí)貧乏之間的矛盾也隨之加劇。Web使用模式挖掘通過對(duì)Web站點(diǎn)的訪問信息進(jìn)行分析來理解用戶的愛好和行為特征,以滿足他們個(gè)性化的需求。這對(duì)于門戶網(wǎng)站管理、開展電子商務(wù)和吸引用戶等都有深遠(yuǎn)的意義。目前在Web使用模式挖掘中進(jìn)行用戶瀏覽模式分析主要有3種方法:關(guān)聯(lián)分析、聚類分析和序列模式分析。 本文介紹了Web數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和粗糙集理論的產(chǎn)生背景和

2、研究現(xiàn)狀。對(duì)Web日志數(shù)據(jù)預(yù)處理的四個(gè)階段進(jìn)行了綜述和研究,并給出了一些算法的偽碼以及經(jīng)過預(yù)處理的事務(wù)在實(shí)際事務(wù)數(shù)據(jù)庫中的存儲(chǔ)形式。 結(jié)合粗糙集的粒計(jì)算理論,對(duì)Apriori關(guān)聯(lián)規(guī)則算法進(jìn)行了分析與研究,給出了一種計(jì)算Web頁面信息粒的支持度方法,從而提出了一種基于粗糙集粒計(jì)算的用戶訪問序列模式關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘方法,并對(duì)這兩種方法進(jìn)行了實(shí)例分析和比較,改進(jìn)后的算法不僅可以挖掘出比 Apriori 關(guān)聯(lián)規(guī)則更簡(jiǎn)潔、更強(qiáng)的結(jié)果,而且執(zhí)行

3、效率更高。 根據(jù)模糊粗糙理論,針對(duì) Web 日志中用戶的瀏覽模式進(jìn)行聚類分析,使得具有相同或相似瀏覽模式的用戶聚為一類,不同類中用戶的瀏覽模式盡可能的不相似,然后依據(jù)Web用戶的瀏覽模式和特征來分析用戶的興趣愛好,為用戶提供個(gè)性化服務(wù)等。在此基礎(chǔ)上給出了一種在模糊粗糙環(huán)境下的相似性度量方法;提出了基于模糊粗糙集近似聚類的Web使用模式挖掘方法,并給出了實(shí)例分析,驗(yàn)證了算法的有效性。 在屬性約簡(jiǎn)中引入了支持度和可信度兩個(gè)指

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