犯罪挖掘
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基于共犯网络结构的有组织犯罪集团挖掘方法数据挖掘与犯罪识别
想要更高效地发现网络中有组织的犯罪集团?基于共犯网络结构的有组织犯罪集团挖掘方法,用方式你识别和犯罪团伙的潜在关系。通过构建共犯网络模型,结合数据挖掘方法,它能够揭示那些隐秘的犯罪链条。其实,你只要通过数据输入,它就能帮你出不同个体之间的联系。如果你正在做类似的安全工作,这个方法挺适合你。例如,如果你负责社区安全项目,这个方法可以你快速找到潜在的威胁并可行的预防方案。使用时,也可以结合一些辅助工具,比如MATLAB的神经网络模型,进一步优化效果。,如果你对数据挖掘有点了解,掌握这个方法会让你的工作更高效,也能提升你的技术实力。只要注意做好数据收集,其他的基本就不难了。
数据挖掘
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2025-06-23
FP-array在计算机犯罪电子证据挖掘中的高效应用
在现代社会计算机犯罪中,电子证据的收集面临较大挑战,尤其在海量电子证据之间的相关性分析上难度显著。通过对基于FP-Tree的最大频繁模式(FP-Max)挖掘算法的优缺点进行深入分析,针对FP-Max算法的局限性,结合实际提出了一种新的高效关联规则挖掘算法——通过构建FP矩阵的FP-array来提升挖掘性能。该算法的创新性在于,能够在典型的计算机犯罪电子证据中实现数据的关联性挖掘,有助于分析常见的五类计算机犯罪数据。这一挖掘结果将为实际的案件侦破提供关键参考。
数据挖掘
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2024-10-29
犯罪数据分析工具 强化社区安全
犯罪分析引擎(CMPE 272项目)帮助用户了解特定地区的安全情况。它提供犯罪数据的分析、可视化和信息,让用户能够查看犯罪热点、按类型筛选犯罪,并了解犯罪发生的日期和时间。该引擎覆盖多个城市,包括旧金山、亚特兰大、芝加哥等,通过教育和数据提升社区安全意识。
统计分析
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2024-09-13
数据挖掘 - 关联规则挖掘
本节讨论关联挖掘的基本概念、算法和应用。关联规则挖掘是一种发现频繁模式和强关联关系的技术,广泛应用于零售、金融和医疗等领域。
数据挖掘
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2024-05-31
从数据挖掘到网络挖掘 - 概述
数据挖掘(Data mining)是一种简要的概述。文本挖掘(多媒体数据挖掘)、网页挖掘的趋势和研究问题。
数据挖掘
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2024-07-16
深入挖掘数据数据挖掘技术详解
数据挖掘技术在当今技术发展中扮演着重要角色,尤其是在文本挖掘领域。随着信息量的爆炸性增长,数据挖掘技术成为从海量数据中提取有用信息的关键工具。将详细介绍数据挖掘的基本概念、技术原理以及在网络数据分析中的应用。
数据挖掘
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2024-07-16
数据挖掘中关联规则挖掘
关联规则挖掘是一种在交易数据、关系数据等信息载体中寻找频繁模式、关联、相关性或因果结构的方法。
算法与数据结构
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2024-04-30
深入探究数据模式:图挖掘与序列挖掘
数据挖掘算法:揭示隐藏关联
数据挖掘领域涵盖多种强大的算法,用于揭示数据中隐藏的模式和关系。其中,图挖掘和序列挖掘是两种特别有效的技术,可应用于各种场景。
图挖掘
图挖掘算法分析数据点之间的复杂关系,这些数据点通常表示为节点和边。此类算法可用于:
社交网络分析:识别社区、影响者和异常行为。
推荐系统:根据用户之间的关系和交互推荐产品或服务。
欺诈检测:发现异常交易模式和潜在的欺诈行为。
序列挖掘
序列挖掘算法分析数据点随时间推移发生的顺序模式。此类算法可用于:
客户行为分析:理解客户旅程并预测未来行为。
生物信息学:识别 DNA 或蛋白质序列中的模式。
预测性维护:根据设备的历史性能数据
数据挖掘
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2024-04-30
关联规则挖掘数据挖掘技术概览
从交易数据库里挖规则,用得挺顺的一份资料,适合你想搞懂关联规则挖掘的来看看。文档里一口气讲了从一维布尔到多维多层的挖掘方式,还捎带聊了相关性,内容够全,节奏也清晰,适合边学边实操。
关联规则挖掘的套路,主要靠频繁项集和支持度置信度的组合。比如,你常见的Apriori 算法,用得多、资料多,学习起来也轻松。配合后面讲的AIGEP 算法,还能应付多维复杂场景,适合项目里玩点花样。
你要是搞WEKA的,可以顺着这份教程练起来,界面操作友好,过程还直观。想试试层级结构的,也别错过多层关联规则这块,挺适合做数据层次的。
嗯,如果你比较关心规则之间的冲突、负向关系,也有加权负关联规则挖掘这种小众内容,虽然
算法与数据结构
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2025-06-16
数据挖掘
研究生数据挖掘课程课件,供学习参考。
数据挖掘
20
2024-05-19