A modified multi-objective slime mould algorithm with orthogonal learning for numerical association rules mining

Association rule mining (ARM) is defined by its crucial role in finding common pattern in data mining. It has different types such as fuzzy, binary, numerical. In this paper, we introduce a multi-objective orthogonal mould algorithm (MOOSMA) with numerical association rule mining (NARM) which is a d...

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Veröffentlicht in:Neural computing & applications Jg. 35; H. 8; S. 6125 - 6151
Hauptverfasser: Yacoubi, Salma, Manita, Ghaith, Amdouni, Hamida, Mirjalili, Seyedali, Korbaa, Ouajdi
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: London Springer London 01.03.2023
Springer Nature B.V
Schlagworte:
ISSN:0941-0643, 1433-3058
Online-Zugang:Volltext
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