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文檔簡介
1、數(shù)據(jù)挖掘是20世紀(jì)末興起的數(shù)據(jù)智能分析技術(shù),它可以從數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫以及其它各種數(shù)據(jù)庫中的大量數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)中,自動(dòng)抽取或發(fā)現(xiàn)出有用的模式知識。在這一過程中,對聚類分析是數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域研究的重要課題。而在圖書管理這樣龐大的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中,每天、每月、每年都會產(chǎn)生大量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和表單。而聚類分析就是將數(shù)據(jù)合理歸類的一種方法,其目的是把相似的東西歸為一類,使得類內(nèi)具有較大的相似性,而類間具有較小的相似性。本文將k-means聚類算法應(yīng)用于圖書管
2、理系統(tǒng)中,面對這些海量數(shù)據(jù),研究如何將它們合理歸類。主要內(nèi)容如下: ⑴介紹了數(shù)據(jù)挖掘的基本理論,接著描述了聚類的含義以及針對不同數(shù)據(jù)類型的差異度計(jì)算,然后列出了數(shù)據(jù)挖掘中現(xiàn)存的幾種有代表性的聚類算法的思想以及它們的優(yōu)缺點(diǎn),最后重點(diǎn)描述了K-means算法,以及該算法的基本思想和原理。 ⑵介紹了圖書管理系統(tǒng)的分析設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),圖書管理系統(tǒng)中主要功能包括:圖書的添加、查詢、瀏覽、刪除和修改管理以及相關(guān)的圖書用戶的管理,這樣可以
3、方便圖書管理員對龐大信息進(jìn)行管理,本文采用JAVA語言作為開發(fā)工具,使用ACCESS2003數(shù)據(jù)庫作為存儲數(shù)據(jù)庫,來實(shí)現(xiàn)圖書管理系統(tǒng)的功能。 ⑶將典型的k-means聚類算法應(yīng)用于圖書管理系統(tǒng),對圖書進(jìn)行聚類分析,應(yīng)用效果良好。此系統(tǒng)以圖書管理系統(tǒng)中的歷史借閱記錄、讀者信息庫為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源,用k-means聚類算法對讀者的院系特性、性別特性和年級特性分別進(jìn)行聚類分析,然后按圖書使用率將圖書使用情況分為高、中、低3類,最終得出聚類
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