数据挖掘提取有意义的信息、模式和趋势,应用广泛。该技术涉及各种技术,包括机器学习、统计建模和数据可视化。数据挖掘用于各个领域,例如欺诈检测、客户细分和医疗诊断。
数据挖掘概述
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数据仓库:数据存储和管理 特征提取:从数据中提取有意义特征 模糊集、粗糙集:处理不确定和模糊数据 Fourier变换、小波变换:数据变换和分析 决策树:分类和回归模型 关联规则:发现数据中的关联关系 kNN:分类和回归算法 聚类分析:数据分组 朴素贝叶斯:分类模型 EM算法:处理缺失值和估计参数 神经网络:复杂非线性模型 遗传算法:解决优化问题 支持向量机:分类和回归模型 隐马尔可夫模型:处理顺序数据 提升模型、共同训练、主动学习、直推学习、广义EM算法、强化学习:算法改进和优化 学习机性能评估:模型评估和改进
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数据挖掘技术概述####导论和数据挖掘概述数据挖掘是一门新兴的跨学科领域,从大量、不完整、噪声干扰、模糊不清及随机存在的实际数据中,提取事先未知但潜在有用的信息和知识。本书《数据挖掘技术概述》由韩家炜编写,基于J. Han和M. Kamber的原著,由Morgan Kaufmann出版社于2000年出版。 - 数据挖掘的重要性及应用场景:数据挖掘在于帮助企业和组织从海量数据中发现有价值的模式,这些模式可用于指导决策、优化业务流程和提高效率。 - 数据挖掘的定义:数据挖掘是一种从大数据中提取有用信息的过程,包括数据清洗、数据转换和应用数据挖掘算法等多个步骤。 - 适用数据类型:数据挖掘可应用于多
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