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大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)挖掘

大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)挖掘

定 價(jià):¥36.00

作 者: 吳昱 著
出版社: 化學(xué)工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)庫

ISBN: 9787122189929 出版時(shí)間: 2014-03-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 174 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)挖掘》以新興的大數(shù)據(jù)時(shí)代最實(shí)用的技術(shù)為支撐,以廣闊的科技視野和扎實(shí)的專業(yè)功底,全面介紹了大數(shù)據(jù)時(shí)代的由來和背景,闡述了與大數(shù)據(jù)分析相關(guān)的理論和數(shù)學(xué)模型。特別難能可貴的是,本書從蘊(yùn)含大數(shù)據(jù)技術(shù)的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)挖掘工具入手,結(jié)合實(shí)際的成功案例,將數(shù)據(jù)精準(zhǔn)挖掘的全過程和詳細(xì)步驟,包括結(jié)果驗(yàn)證等方面內(nèi)容,詳詳細(xì)細(xì)并非常專業(yè)地展現(xiàn)給讀者。本書理論和實(shí)踐密切結(jié)合,文字流暢,深入淺出,通俗易懂。通過本書的學(xué)習(xí),可以掌握當(dāng)下大數(shù)據(jù)所涉及的主要數(shù)學(xué)分析模塊的要點(diǎn),并比較相互的特點(diǎn)。同時(shí),能夠?qū)W會(huì)實(shí)用的數(shù)據(jù)挖掘?qū)iT技術(shù)及經(jīng)歷數(shù)據(jù)挖掘的全過程。由于本書所介紹的技術(shù)與我國目前大數(shù)據(jù)運(yùn)用的領(lǐng)軍行業(yè)金融、保險(xiǎn)、電信、電子商務(wù)等密切相連,故本書有很強(qiáng)的實(shí)用性,能達(dá)到學(xué)以致用、邊學(xué)邊用的效果?!洞髷?shù)據(jù)精準(zhǔn)挖掘》適合我國IT業(yè)的科研機(jī)構(gòu)、相關(guān)企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員的學(xué)習(xí)之用;本書還可以作為政府部門制定大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)的參考。本書也適合全國高等院校的大學(xué)生和研究生學(xué)習(xí)使用;由于本書將理論與具體操作合二為一,故也能作為全國大專院校開設(shè)大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)課程的教材。

作者簡介

暫缺《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)挖掘》作者簡介

圖書目錄

第1篇基礎(chǔ)篇
第1章大數(shù)據(jù)時(shí)代下的數(shù)據(jù)挖掘3
1?1大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)4
1?1?1大數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出了數(shù)據(jù)的新價(jià)值4
1?1?2數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)與提取技術(shù)信息化5
1?1?3數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是大數(shù)據(jù)時(shí)代最本質(zhì)特征5
1?2大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)6
1?2?1數(shù)據(jù)規(guī)模大6
1?2?2數(shù)據(jù)類型多6
1?2?3價(jià)值密度低,但總體的數(shù)據(jù)價(jià)值高7
1?2?4數(shù)據(jù)處理有速度要求7
1?3大數(shù)據(jù)的作用7
1?3?1數(shù)據(jù)已滲透到社會(huì)每個(gè)角落8
1?3?2數(shù)據(jù)成為競爭的新元素8
1?3?3數(shù)據(jù)創(chuàng)造新價(jià)值9
1?3?4大數(shù)據(jù)地位不斷躍升9
1?4大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)挖掘10
1?4?1數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是大數(shù)據(jù)時(shí)代的靈魂和核心10
1?4?2數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)涉及多種多類的知識(shí)節(jié)點(diǎn)10
1?4?3選擇最好的數(shù)據(jù)挖掘工具10
1?5令人期待的大數(shù)據(jù)時(shí)代11
1?6本章小結(jié)11
第2章大數(shù)據(jù)與云計(jì)算13
2?1大數(shù)據(jù)與云計(jì)算13
2?1?1大數(shù)據(jù)與云計(jì)算關(guān)系13
2?1?2大數(shù)據(jù)擴(kuò)展了云計(jì)算服務(wù)類型14
2?1?3云計(jì)算數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)得到推廣14
2?1?4追求集成一體化技術(shù)14
2?1?5大數(shù)據(jù)和云計(jì)算缺一不可15
2?2云計(jì)算的定義與特點(diǎn)15
2?2?1云計(jì)算的定義15
2?2?2云計(jì)算的特點(diǎn)15
2?3云計(jì)算的基本架構(gòu)16
2?3?1云計(jì)算架構(gòu)的基本層次16
2?3?2云計(jì)算架構(gòu)的服務(wù)層次16
2?4云計(jì)算的關(guān)鍵技術(shù)17
2?4?1虛擬化技術(shù)17
2?4?2數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)19
2?4?3資源管理技術(shù)19
2?4?4云計(jì)算中的編程模型20
2?4?5集成一體化技術(shù)21
2?4?6自動(dòng)化技術(shù)21
2?5云計(jì)算的商業(yè)模式21
2?5?1商業(yè)模式是云計(jì)算的基石21
2?5?2云計(jì)算的市場規(guī)模22
2?5?3云計(jì)算商業(yè)模式分析22
2?6本章小結(jié)23
第2篇理論篇
第3章數(shù)據(jù)挖掘的主要方法及工具27
3?1數(shù)據(jù)挖掘主要方法27
3?1?1決策樹分類27
3?1?2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)33
3?1?3Logistic回歸方法37
3?1?4聚類分析38
3?1?5數(shù)據(jù)挖掘方法比較39
3?1?6分類器的評(píng)估與選擇40
3?2流行數(shù)據(jù)分析平臺(tái)及數(shù)據(jù)挖掘工具介紹46
3?3本章小結(jié)52
第4章Logistic回歸模型53
4?1多元線性回歸模型53
4?2Logistic回歸模型55
4?3Logistic回歸模型的參數(shù)估計(jì)56
4?4Logistic回歸模型中回歸系數(shù)的意義58
4?5Logistic回歸模型的擬合優(yōu)度63
4?6Logistic回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)72
4?7Logistic回歸模型的預(yù)測準(zhǔn)確性75
4?8回歸變量的選擇與逐步回歸77
4?9本章小結(jié)83
第5章數(shù)據(jù)挖掘建模過程86
5?1CRISP?DM86
5?2SAS數(shù)據(jù)挖掘方法論——SEMMA88
5?3數(shù)據(jù)挖掘經(jīng)驗(yàn)談89
5?4本章小結(jié)89
第3篇應(yīng)用篇
第6章金融行業(yè)應(yīng)用1——信用評(píng)分93
6?1國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀93
6?2信用評(píng)分模型的起源、類別和發(fā)展94
6?3信用評(píng)分的步驟95
6?4實(shí)例演示97
6?4?1二元變量預(yù)測建模98
6?4?2圖形版建模輸出講解1——效果評(píng)價(jià)101
6?4?3圖形版建模輸出講解2——評(píng)分卡文件103
6?5本章小結(jié)109
第7章金融行業(yè)應(yīng)用2——信用卡催收評(píng)分110
7?1信用卡催收評(píng)分模型背景介紹110
7?2實(shí)例演示112
7?2?1圖形版連續(xù)變量預(yù)測建模112
7?2?2圖形版建模輸出114
7?3本章小結(jié)116
第8章保險(xiǎn)電銷應(yīng)用——尋找目標(biāo)客戶117
8?1背景介紹117
8?2案例數(shù)據(jù)展示及分析118
8?2?1業(yè)務(wù)目標(biāo)118
8?2?2數(shù)據(jù)展示118
8?3數(shù)據(jù)挖掘與分析過程120
8?3?1數(shù)據(jù)預(yù)處理120
8?3?2造變量122
8?3?3生成挖掘表123
8?3?4建立響應(yīng)模型125
8?3?5建模結(jié)果分析125
8?4數(shù)據(jù)挖掘結(jié)果的運(yùn)用129
8?5本章小結(jié)129
第9章電信行業(yè)應(yīng)用——客戶流失預(yù)測131
9?1背景介紹131
9?2案例數(shù)據(jù)展示及分析131
9?2?1商業(yè)理解131
9?2?2數(shù)據(jù)理解132
9?2?3數(shù)據(jù)準(zhǔn)備132
9?3建立打分模型133
9?4分析建模結(jié)果134
9?5數(shù)據(jù)挖掘結(jié)果的運(yùn)用136
9?6本章小結(jié)137
第10章商品零售行業(yè)應(yīng)用——購物籃分析138
10?1某連鎖零售公司的背景介紹138
10?2購物籃分析的基本內(nèi)容139
10?2?1同次購買的基本概念139
10?2?2同次購買的關(guān)聯(lián)規(guī)則質(zhì)量的衡量140
10?2?3購買分析的實(shí)現(xiàn)141
10?2?4下次購買的基本概念142
10?2?5下次購買行為預(yù)測142
10?3購物籃分析——MBA工具的使用145
10?3?1MBA工具的用途145
10?3?2MBA工具的使用146
10?3?3MBA工具的輸出146
10?4本章小結(jié)149
第11章實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目——交叉銷售150
11?1背景介紹150
11?2案例數(shù)據(jù)展示及分析151
11?2?1數(shù)據(jù)展示151
11?2?2業(yè)務(wù)目標(biāo)及分析要求152
11?3數(shù)據(jù)挖掘過程152
11?3?1數(shù)據(jù)預(yù)處理152
11?3?2劃分?jǐn)?shù)據(jù)集及生成目標(biāo)變量153
11?3?3生成衍生變量154
11?3?4生成挖掘表159
11?4建立打分模型160
11?5結(jié)果分析161
11?6本章小結(jié)162
第12章收益預(yù)測163
12?1背景介紹163
12?2數(shù)據(jù)展示163
12?2?1原始數(shù)據(jù)集展示163
12?2?2數(shù)據(jù)挖掘表的生成165
12?3圖形版建模166
12?3?1建模過程166
12?3?2模型輸出166
12?3?3為新數(shù)據(jù)集打分168
12?4本章小結(jié)170
參考文獻(xiàn)172

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