数据挖掘导论第六章中文答案

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数据挖掘导论 第六章
中文答案

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第六章 数据挖掘导论
1。对于每个下列问题,提供一个关联规则的一个例子
从市场购物篮域,满足下列条件。同样,
这些规则是主观地描述是否有趣。
(一)一个规则,具有较高的支持和高的信心。
答:牛奶−→面包。这种明显的规则往往是无趣的。
(b)规则,有相当高的支持,但信心不足。
答:牛奶−→金枪鱼。而出售金枪鱼和牛奶可能是
高于阈值,并不是所有的事务,包含牛奶
也包含金枪鱼。这种低规则往往是无趣的。
(c)一个规则,低的支持和信心不足。
答:食用油−→洗衣粉。如此低的信心规则
往往是无趣的。
(d)规则,低支持和高的信心。
答:伏特加−→鱼子酱。这样的规则往往是有趣的

2。考虑到数据集显示于表格。
(一)计算支持项集{ e },{ b、d },{ b、d、e }通过治疗
每个事务ID作为一个市场购物篮。
答:

(b) Use the results in part (a) to compute the confidence for the association
rules {b, d} −→ {e} and {e} −→ {b, d}. Is confidence a symmetric
measure
c、
重复部分(一)通过将每个客户ID作为一个市场购物篮。每个 项目应被视为一个二进制变量(1如果

一个项目出现在 至少有一个交易购买的顾客,和0否则。)

d
e
没有明显关系s1,s2,c1和c2

所以c2有最低的置信度
4、

因为年代(A,B,C)≤年代(A,B)和max(s(一个),s(B),s(C))≥max(s(一个),s(B)), 因此ζ({ A、B })≥ζ({ A,B,C })。
(b)
因为s(A,B,C)≤s(A,B)和最小(s(A,B),s(A,C),s(B,C))≤min(s(一个),s(B),s(C))
≤min(s(一个),s(B))、η({ A,B,C })可以大于或小于η({ A、B })。
因此,这些措施是单调。
(一)的最大数量,可以提取关联规则
从这个数据(包括规则,零支持)
答:有六项数据集。因此总
规则的数量是602。
(b)什么是频繁项集的最大大小,可以提取
(假设用来> 0)
答:因为最长的事务包含4项,最大
频繁项集的大小是4。
(c)编写一个表达式最大数量的大小3项集,
可以源自这个数据集。

答:
(d)找到itemset(大小为2或更大),拥有最大的支持。
答:{面包、黄油}。
(e)找到一双项目,a和b,这样的规则{一}−→{ b }和
{ b }−→{一}有同样的信心。
答:(啤酒,饼干)或(面包、黄油)。
比例的频繁项集= 16/32 = %(包括null 设置)。

修剪比率的比例是N的总数量的项目集。因为 的计数N = 11,因此修剪比例是11/32 = %。
误警率的比值我总数量的项目集。因为 计数的我= 5,因此误警率是5/32 = %。