Optimization of frequent item set mining parallelization algorithm based on spark platform

In this paper, we propose a new method that combines the parallelism of the Spark-based platform with fast frequent mining, called STB_Apriori. Previous research has shown that traditional frequent itemset mining algorithms have high overhead when faced with large datasets and high-dimensional data...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Information retrieval (Boston) Jg. 27; H. 1; S. 38
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Dordrecht Springer Nature B.V 02.11.2024
Schlagworte:
ISSN:1386-4564, 1573-7659
Online-Zugang:Volltext
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