主观题

从三个频繁项集 {1, 2}, {1, 3}, {1, 4} 中能生成以下哪个可能频繁的项集:

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频繁项集的所有非空子集也必须是频繁的() 非频繁项集的子集一定是非频繁的() 发现满足最小支持度阈值的所有项集,这些项集被称为频繁项集。() 频繁项集的子集也一定是频繁的,这属于()技术的核心思想。 在多维关联规则挖掘中,我们搜索的不是频繁项集,而是() 在多维关联规则挖掘中,我们搜索的不是频繁项集,而是() 考虑如下的频繁3-项集:{1,2,3},{1,2,4},{1,2,5},{1,3,4},{1,3,5},{2,3,4},{2,3,5},{3,4,5}。 (a)根据Apriori算法的候选项集生成方法,写出利用频繁3-项集生成的所有候选4-项集。 (b)写出经过剪枝后的所有候选4-项集。 考虑如下的频繁3-项集:{1,2,3},{1,2,4},{1,2,5},{1,3,4},{1,3,5},{2,3,4},{2,3,5},{3,4,5}。(a)根据Apriori算法的候选项集生成方法,写出利用频繁3-项集生成的所有候选4-项集。(b)写出经过剪枝后的所有候选4-项集 设X={1,2,3}是频繁项集,则可由X产生__个关联规则()。 设X={1,2,3}是频繁项集,则可由X产生()个关联规则。 假设{BCE}为一频繁项目集(Frequent Itemset),则根据Apriori Principle以下何者不是子频繁项目() 设X={1,2,3}是频繁项集,则可由X可产生()个关联规则 为了构建FP-树,需要将频繁项集按升序排列 Apriori算法扫描数据库的次数等于最大频繁项集的项数。() 利用可以帮助减少频繁项集产生时需要探查的候选项个数 利用先验原理可以帮助减少频繁项集产生时需要探查的候选项个数。 Apriori性质通过减少搜索空间,来提高频繁项集逐层产生的效率() 利用先验原理可以帮助减少频繁项集产生时需要探查的候选项个数() 简述从风、煤、料三个方面来说明过渡带窑皮结挂频繁的原因。 利用Apriori算法计算频繁项集可以有效降低计算频繁集的时间复杂度。在以下的购物篮中产生支持度不小于3的候选3-项集,在候选2-项集中需要剪枝的是()ID 项集1 面包、牛奶2 面包、尿布、啤酒、鸡蛋3 牛奶、尿布、啤酒、可乐4 面包、牛奶、尿布、啤酒5 面包、牛奶、尿布、可乐
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