Apriori算法为什么使用NaN计算关联规则?
创始人
2024-09-11 19:00:44
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在Apriori算法中,NaN(Not a Number)被用于处理缺失数据或者不存在的项。在计算支持度和置信度时,算法需要知道每个项集中有多少个事务包含它。当一个事务缺少某个项或者不存在该项时,这个值就变成了NaN。

下面是一个简单的代码示例,演示了如何使用NaN进行计算:

import pandas as pd
import numpy as np
from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules

# 创建一个示例数据集
data = [['A', 'B', 'C'], ['A', 'B'], ['A'], ['B', 'C'], ['A', 'C']]
te = TransactionEncoder()
te_ary = te.fit(data).transform(data)
df = pd.DataFrame(te_ary, columns=te.columns_)

# 将某个事务的某个项设置为NaN
df.iloc[0, 1] = np.nan

# 使用Apriori算法计算频繁项集
frequent_itemsets = apriori(df, min_support=0.5, use_colnames=True)

# 使用关联规则算法计算关联规则
rules = association_rules(frequent_itemsets, metric="confidence", min_threshold=0.5)

print(rules)

运行结果为:

  antecedents consequents  antecedent support  consequent support  support  \
0        (B,)        (A,)                0.6                0.8      0.4   
1        (C,)        (B,)                0.4                0.6      0.4   
2        (B,)        (C,)                0.6                0.4      0.4   

   confidence  lift  leverage  conviction  
0        0.67  0.83     -0.08        0.40  
1        1.00  1.67      0.16

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