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搜索资源 - time series data mining
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数据挖掘及时间序列分析在NIDS中的应用
现有检测方法及其不足
研究目标
研究意义
研究方案
工作进度-data mining and time series analysis in NIDS of existing methods and the lack of objective research studies Significance program progress
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这是《数据挖掘原理与应用—SQL Server 2008数据库》的随书SQL语句、源代码和Excel范例文件,基于DMX,代码主要包括对SQL Server 2008和Excel 2007中已经集成好的数据挖掘算法的应用, 如贝叶斯聚类、决策树、时序、聚类、序列聚类、关联规则、神经网络、逻辑回归、OLAP立方体的等算法,具有极高的使用价值。-This is the " Principles and Applications of data mining-SQL Server 2008 d
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本文简要介绍了数据挖掘中的聚类、关联分析、时间序列分析等理论和技术,在分析目前交通领域的数据挖掘,特别是AIS信息的数据挖掘研究现状的基础上,针对网络化的AIS数据库的AIS信息特点,提出了用于AIS信息的挖掘方法-This paper briefly describes the data mining clustering, association analysis, time series analysis theory and technology, in analyzing the da
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时间序列数据挖掘分析。pdf-Analysis of time series data mining. pdf
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时序数据挖掘,对于学习自然语言处理的人非常有用-Time-series data mining, natural language processing for the study are very useful
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时序数据挖掘的经典论文,对于学习计算机方面的人很有帮助-Classic time-series data mining papers, computers for people to learn useful
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时序数据挖掘的经典论文,对于学习计算机方面的人很有帮助-Classic time-series data mining papers, computers for people to learn useful
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时序数据挖掘的经典论文,对于学习计算机方面的人很有帮助-Classic time-series data mining papers, computers for people to learn useful
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在时间序列分段线性表示 PLR 基础上 ,提出用相对点平均误差度量子序列过程状态变化程度 ,改
进过程数据 PLR模型分段算法 ,克服采用单一误差算法的模型失配问题 ,更加准确地反应过程状态的变化。-:Based on PLR piecewise linear representation of time series,RPAE relative point average error is pro2
posed to measure linear degree of process
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它是一种解决高维数据降维的方法程序,用于符号化表示,在研究时间序列数据挖掘方面具有广泛的应用。-It is a solution of high dimensional data dimensionality reduction methods and procedures used to symbolize that in the study of time series data mining has a wide range of applications.
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本文以面向相似性的时间序列数据挖掘为主题,从时间序列的相似性研究出发,研究了时间序列的表示方法、时间序列的相似性度量、相似性搜索和索引、时间序列数据挖掘的原型系统等问题。-In this paper, for the similarity of time series data mining theme, from the time series of similar studies, studies the representation of time series, time series,
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针对金融时间序列分析中注重快速作出趋势判断的特点,利用数据挖掘的思想和工具,提出
一种金融时间序列模式快速发现算法. 与传统的预测算法相比较,该算法对数据的分布和平稳性等
方面的要求不高,不基于任何假设,能够非常快速地发现时间序列中的频繁模式,经过模式匹配后,
可以用于金融时间序列的分析与预测. 以实际汇率数据为例,证明了该算法的有效性-Financial time series analysis for rapid prediction of trend-oriented feat
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sqlserver 2005中数据挖掘技术的使用详解,分三部分,第一部分包括回归、时间序列、web日志分析和神经网络-sqlserver 2005 using data mining technology in the Detailed, divided into three parts, the first part, including regression, time series, web log analysis and neural networks
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基于模型的时间序列数据挖掘---聚类和预测相关问题研究
---- Clustering and forecasting issues related to model-based time-series data mining
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Power quality time series data mining using S-transform and fuzzy
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在时序数据的查询与数据挖掘中,有多种压缩方法,在该文中作者系统的比较了这些方法的优劣,对使用者非常有价值!-Querying and Mining of Time Series Data: Experimental Comparison of Representations and Distance Measures
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High Performance Data Mining in Time Series Techniques and Case
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使用R语言进行股票数据时间序列分析,为《R and Data Mining》一书中Time Series一章的代码编写与分析-Using the R language to analyze stock time series data,R and Data Mining-Chapter Time Series code writing and analysis
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用于量化挖掘股票投资中,股票时间价格Tick序列数据的单位转换与数据清洗-Stock investment for quantifying mining, stock price time series data Tick unit conversion and data cleansing
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本项目的具体问题是关于时间序列数据趋势预测。具体的应用场景是电子商务。现在要求您对118天到146天的每天100个关键产品进行销售量预测。(In this project, you are asked to study the general topic of time-series data mining, and specifically for time-series data trend prediction.)
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