下表所示的相依表匯總了超級市場的事務(wù)數(shù)據(jù)。其中hot dogs指包含熱狗的事務(wù),指不包含熱狗的事務(wù)。hamburgers指包含漢堡的事務(wù),指不包含漢堡的事務(wù)。
假設(shè)挖掘出的關(guān)聯(lián)規(guī)則是“hot dogs=>hamburgers”。給定最小支持度閾值25%和最小置信度閾值50%,這個關(guān)聯(lián)規(guī)則是強規(guī)則嗎?
計算關(guān)聯(lián)規(guī)則“hot dogs=>hamburgers”的提升度,能夠說明什么問題?購買熱狗和購買漢堡是獨立的嗎?如果不是,兩者間存在哪種相關(guān)關(guān)系?
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完整性,一致性,時效性,唯一性,有效性,準確性是衡量數(shù)據(jù)質(zhì)量的六個維度指標。
訓練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有過度擬合訓練數(shù)據(jù)的潛在問題。
由于決策樹學會了對離散值輸出而不是實值函數(shù)進行分類,因此它們不可能過度擬合。
當MAP中使用的先驗是參數(shù)空間上的統(tǒng)一先驗時,MAP估計等于ML估計。
通過統(tǒng)計學可以推測擲兩個撒子同時選中3點的幾率。
任務(wù)調(diào)度系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)才能使得數(shù)據(jù)收集工作可以不間斷地按照既定的目標從目標源獲取數(shù)據(jù)。
無論質(zhì)心的初始化如何,K-Means始終會給出相同的結(jié)果。
數(shù)據(jù)索引就像給每條數(shù)據(jù)裝了個信箱。
使用偏差較小的模型總是比偏差較大的模型更好。
數(shù)據(jù)復制或者備份均是為了從提高數(shù)據(jù)并發(fā)這個角度來設(shè)計和實現(xiàn)的。