商务智能中关联规则挖掘算法的研究及应用的开题报告.docx
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商务智能中关联规则挖掘算法的研究及应用的开题报告一、研究背景随着商务的不断发展,商务智能成为了企业决策的重要手段,其利用数据挖掘技术帮助企业发掘数据中隐藏的规律和趋势,实现对企业内部和外部信息的深度分析,提高决策的准确性和效率,为企业的发展提供了重要的支持。而关联规则挖掘作为商务智能中的一个基本算法,具有广泛的应用前景。关联规则挖掘是一种数据挖掘技术,主要用于发现数据中的频繁模式和规律。该技术可以在数据集中寻找频繁出现的项集,根据项集间的关联度发现其中的规律,例如“购买了X,就有可能购买Y”。关联规则挖掘广泛应用于市场篮子分析、网络入侵检测等领域,并且被用于产品推荐、广告投放等商业决策场景中。本文旨在探究关联规则挖掘算法在商务智能中的应用,并对其进行深入研究。通过在实际数据集上的尝试,探讨关联规则挖掘算法的可行性和有效性,为其在实际商务应用中的推广提供理论和实践支持。二、研究内容1.关联规则挖掘算法的理论研究和分析,包括算法的基本概念、原理、方法及其优缺点等方面的探讨。2.关联规则挖掘算法在商务智能中的应用研究。通过分析实际商务数据集,探索针对商务智能场景的关联规则挖掘方法,尝试解决商务决策中的一些实际问题。3.研究关联规则挖掘的数据处理和预处理方法,使用机器学习技术对数据进行特征提取和预测,提高算法性能和准确率。4.对比和分析不同的关联规则挖掘算法在实验中的表现,评估其在商务智能场景中的应用效果和潜力。三、研究意义本研究对于商务智能领域具有重要意义。首先,对于商业决策,关联规则挖掘是一种简单易操作、高效性强的算法,其探索数据规律对于改善商业决策起到重要的作用。通过本研究可以更好地理解关联规则挖掘技术在商务智能领域的应用,为业务的数据分析和决策支撑提供重要的支持。其次,本研究可以为关联规则挖掘算法的优化提供借鉴意义。通过对各种关联规则挖掘算法的理论研究、实验对比和分析,可以深入了解算法的优缺点及适用范围,为算法的发展和改进提供理论支持。最后,本研究的实验和分析基于实际数据集和商业环境,具有一定的实际应用价值。通过研究和探究数据集中已有的结构,可以为商业决策者提供更加精确的决策支持,帮助企业更好地了解市场需求和消费者需求,优化产品信息和推广策略,提高企业的竞争力和市场占有率。四、研究方案1.收集商务领域的实际数据集,包括销售记录、用户行为数据、市场数据等,构建数据挖掘任务。2.研究关联规则挖掘算法的理论和实现细节,理解算法的优缺点。3.对比分析不同的算法在实际数据集上的表现,找到对商业场景有用的算法。4.结合机器学习技术对数据集进行处理,提高算法性能和准确率。5.评估算法的性能和准确率,分析其在实际商业场景中的适用性和潜力。五、预期成果通过本研究,期望得到以下成果:1.对关联规则挖掘算法的理论进行深入的探究,理解其原理、方法及其优缺点。2.发现关联规则挖掘算法在商业决策场景下的应用价值,尝试解决实际问题。3.对数据集进行分析和处理,结合机器学习技术提高算法的性能和准确率。4.对比分析不同的关联规则挖掘算法在实验中的表现,评估其在商务智能领域中的应用效果和潜力。5.提供相关的理论碰撞和实践经验,为商业决策提供更好的支持和指导。六、参考文献1.Agrawal,R.,Srikant,R.“Fastalgorithmsforminingassociationrulesinlargedatabases”,Proceedingsofthe20thVLDBConference,Santiago,Chile,1994.2.Han,J.andKamber,M.DataMining:ConceptsandTechniques.MorganKaufmannPublishers,SanFrancisco,California,2001.3.ChenMC,WuKJ.Usingassociationruleminingtopredictcustomerbehaviorinacquisitioncreditcardoperations[J].Knowledge-BasedSystems,2012,33:99-109.4.HuangZL,LiXH,ChenYK,etal.AnassociationruleminingalgorithmforChinesecharacterconstructionanditsusageanalysis[J].ExpertSystemswithApplications,2013,40(8):3323-3332.