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文檔簡介
1、近幾年我國高校突發(fā)事件的頻繁發(fā)生,給學校本身及整個社會造成重大影響。挖掘高校突發(fā)事件的誘發(fā)因素及結果因素之間的關聯(lián)關系,對有效預防高校突發(fā)事件具有重要意義。
然而傳統(tǒng)的關聯(lián)規(guī)則挖掘算法在挖掘過程中需要多次重復地掃描數(shù)據(jù)庫,同時產生大量候選集,效率比較低。因此,針對高校突發(fā)事件數(shù)據(jù)集,如何建立一個高效的關聯(lián)規(guī)則挖掘算法是當前的一個亟待解決的問題。
針對傳統(tǒng)關聯(lián)規(guī)則挖掘算法存在的不足,本文將把 GEP和復雜網絡引入到關聯(lián)
2、規(guī)則挖掘當中,利用復雜網絡構造高校突發(fā)事件復雜模型,并結合 GEP的簡單基因編碼在全局范圍內搜索最優(yōu)解的能力來優(yōu)化關聯(lián)規(guī)則挖掘的原始數(shù)據(jù),旨在減少關聯(lián)規(guī)則挖掘的時間,從而彌補傳統(tǒng)算法不足。本文主要工作如下:
第一,本文針對高校突發(fā)事件特點,提取事件各個屬性,根據(jù)事件屬性劃分為誘發(fā)因素和后果因素,然后進行數(shù)據(jù)清理,把數(shù)據(jù)整合到一個數(shù)據(jù)庫。
第二,根據(jù)高校突發(fā)事件特征,確定復雜網絡的節(jié)點和邊,構造高校突發(fā)事件網絡模型。<
3、br> 第三,在此基礎上,引入基因表達式編程優(yōu)化算法全局搜索最優(yōu)解,提出 GEP-ECD(Event Network Community Division Algorithm Based on The GEP,GEP-ECD)社區(qū)劃分算法,對復雜網絡突發(fā)事件模型進行社區(qū)劃分,輸出社區(qū)表。
第四,提出 GCAR(Association Rules Algorithm Based on the GEPand Complex Ne
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