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Association rule seelction in a data mining environment

机译:数据挖掘环境中的关联规则选择

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摘要

Data mining methods easily produce large collections of rules,so that the usability of the methods is hampered by the sheer sie of the rule set.One way of limiting the size of the result set is to provide the user with tools to help in finding the truly interesting rules.We use this approach in a case study where we search for association rules in NCHS health care data,and select interesting subsets of the result by using a simple query language implemented in the KESO data mining system.Our results emphasize the importance of the explorative approach supported by efficient selection tools.
机译:数据挖掘方法很容易产生大量的规则集合,因此,纯粹的规则集妨碍了方法的可用性。限制结果集大小的一种方法是为用户提供工具,以帮助他们找到所需的规则。真正有趣的规则。我们在案例研究中使用这种方法,在NCHS医疗保健数据中搜索关联规则,并使用在KESO数据挖掘系统中实现的简单查询语言选择结果的有趣子集。我们的结果强调了重要性有效的选择工具支持的探索方法。

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