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文檔簡介
1、隨著信息化時代的到來,數(shù)據(jù)爆炸式地增長,數(shù)據(jù)種類也日益豐富,在這種背景下,如何對海量數(shù)據(jù)處理分析,這對眾多大規(guī)模企業(yè)提出了嚴峻挑戰(zhàn)。顯然基于單節(jié)點的數(shù)據(jù)挖掘平臺已經不能適應當下對海量數(shù)據(jù)的存儲分析,云計算的出現(xiàn)為解決大數(shù)據(jù)處理問題提供了解決方案。Hadoop作為當下應用最廣泛的開源云計算平臺,其應用研究也被研究者所青睞。
對于包含不精確或缺失信息的數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘方法并不能對數(shù)據(jù)進行精確的表示描述,而粗糙集作為一種處理模糊
2、和不確定性數(shù)據(jù)的新的軟計算方法,已經在數(shù)據(jù)挖掘、模式識別、決策支持與分析等領域得到了廣泛應用,因為應用粗糙集理論處理數(shù)據(jù)時,不需要先驗知識,對不確定性的描述比較客觀、準確。因此,如何將粗糙集的約簡與分布式計算結合起來,以此來提高數(shù)據(jù)挖掘的效率,這成為當下研究的熱門方向。
然而現(xiàn)有的并行知識約簡方法大多只針對屬性約簡部分,對值約簡的并行化處理卻提之甚少,而且在屬性約簡并行處理過程中,還可能會出現(xiàn)約簡結果不準確的情況。因此,為了解
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