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Exploration de grands ensembles de motifs

AUTHOR Ndiaye-M
PUBLISHER Omniscriptum (02/28/2018)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
L'abondance des motifs gnrs par les algorithmes d'extraction de connaissances reprsente un grand problme dans le domaine de fouille de donnes. Afin de faciliter l'exploration de ces motifs, deux approches sont souvent utilises: la premire consiste  rsumer les ensembles de motifs et la seconde approche repose sur la construction de reprsentations visuelles de ces motifs. Cependant, les rsums ne sont pas structurs et ils sont proposs sans mthode d'exploration. D'autre part, les reprsentations visuelles n'offrent pas une vue globale des ensembles de motifs. J'ai dfini un cadre gnrique qui combine les avantages de ces deux approches. Il permet de construire des rsums  plusieurs niveaux de dtail. De plus, ils sont structurs sous forme de cubes sur lesquels des oprateurs de navigation OLAP peuvent tre appliqus pour explorer les ensembles de motifs. Afin d'initialiser l'exploration, j'ai propos un algorithme qui fournit un premier rsum de taille infrieure  un seuil donn. Enfin, le cadre est instanci avec des rgles d'association.
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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9786131592287
ISBN-10: 6131592284
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: French
More Product Details
Page Count: 172
Carton Quantity: 46
Product Dimensions: 6.00 x 0.40 x 9.00 inches
Weight: 0.57 pound(s)
Feature Codes: Bibliography, Illustrated
Country of Origin: FR
Subject Information
BISAC Categories
Computers | General
Computers | General
Dewey Decimal: 006.312
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
L'abondance des motifs gnrs par les algorithmes d'extraction de connaissances reprsente un grand problme dans le domaine de fouille de donnes. Afin de faciliter l'exploration de ces motifs, deux approches sont souvent utilises: la premire consiste  rsumer les ensembles de motifs et la seconde approche repose sur la construction de reprsentations visuelles de ces motifs. Cependant, les rsums ne sont pas structurs et ils sont proposs sans mthode d'exploration. D'autre part, les reprsentations visuelles n'offrent pas une vue globale des ensembles de motifs. J'ai dfini un cadre gnrique qui combine les avantages de ces deux approches. Il permet de construire des rsums  plusieurs niveaux de dtail. De plus, ils sont structurs sous forme de cubes sur lesquels des oprateurs de navigation OLAP peuvent tre appliqus pour explorer les ensembles de motifs. Afin d'initialiser l'exploration, j'ai propos un algorithme qui fournit un premier rsum de taille infrieure  un seuil donn. Enfin, le cadre est instanci avec des rgles d'association.
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