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Titlebook: Data Mining; Modelle und Algorith Thomas A. Runkler Textbook 2015Latest edition Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 Clustering.Data Mining.D

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 16:50:36 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
書目名稱Data Mining
副標(biāo)題Modelle und Algorith
編輯Thomas A. Runkler
視頻videohttp://file.papertrans.cn/263/262894/262894.mp4
概述Solides Grundverst?ndnis.Motivation und Eigenschaften der verschiedenen Data Mining Methoden.kompakter, fundierter überblick.Includes supplementary material:
叢書名稱Computational Intelligence
圖書封面Titlebook: Data Mining; Modelle und Algorith Thomas A. Runkler Textbook 2015Latest edition Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 Clustering.Data Mining.D
描述.Die wichtigsten Methoden zur Erkennung und Extraktion von ?Wissen“ aus numerischen und nichtnumerischen Datenbanken in Technik und Wirtschaft werden in diesem Buch behandelt. Es vermittelt einen kompakten, fundierten überblick über die verschiedenen Methoden sowie deren Motivation und versetzt den Leser in die Lage, Data Mining selbst praktisch einzusetzen..
出版日期Textbook 2015Latest edition
關(guān)鍵詞Clustering; Data Mining; Datenanalyse; Datenvisualisierung; Fuzzy-Logic; Klassifikation; Korrelation; Progn
版次2
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-8348-2171-3
isbn_softcover978-3-8348-1694-8
isbn_ebook978-3-8348-2171-3Series ISSN 2522-0519 Series E-ISSN 2522-0527
issn_series 2522-0519
copyrightSpringer Fachmedien Wiesbaden 2015
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書目名稱Data Mining影響因子(影響力)




書目名稱Data Mining影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Data Mining網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱Data Mining網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱Data Mining被引頻次




書目名稱Data Mining被引頻次學(xué)科排名




書目名稱Data Mining年度引用




書目名稱Data Mining年度引用學(xué)科排名




書目名稱Data Mining讀者反饋




書目名稱Data Mining讀者反饋學(xué)科排名




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沙發(fā)
發(fā)表于 2025-3-21 23:31:08 | 只看該作者
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 02:52:26 | 只看該作者
Polona Zalar,Nina Gunde-Cimermanung. Die einzelnen Kapitel dieses Buches behandeln die wichtigsten Methoden der Datenvorverarbeitung und -analyse: Daten und Relationen, Datenvorverarbeitung, Visualisierung, Korrelation, Regression, Prognose, Klassifikation und Clustering.
地板
發(fā)表于 2025-3-22 08:33:35 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-1-349-18085-1n. Es wird ein überblick über verschiedene Filtermethoden mit unterschiedlichen Eigenschaften und Komplexit?ten gegeben: gleitende Ma?e und diskrete lineare Filter mit endlicher oder unendlicher Impulsantwort. Merkmale mit unterschiedlichen Wertebereichen werden meist standardisiert oder transformiert.
5#
發(fā)表于 2025-3-22 11:29:58 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-1-349-18085-1o-Assoziator) vorgestellt. Histogrammverfahren erlauben die Sch?tzung und Visualisierung von Datenverteilungen. Die Spektralanalyse (Kosinus- und Sinustransformation, Amplituden- und Phasenspektren) erm?glicht die Analyse und Visualisierung von periodischen Daten (z. B. Zeitreihen).
6#
發(fā)表于 2025-3-22 14:46:05 | 只看該作者
7#
發(fā)表于 2025-3-22 19:53:29 | 只看該作者
8#
發(fā)表于 2025-3-22 22:56:47 | 只看該作者
Textbook 2015Latest editionin diesem Buch behandelt. Es vermittelt einen kompakten, fundierten überblick über die verschiedenen Methoden sowie deren Motivation und versetzt den Leser in die Lage, Data Mining selbst praktisch einzusetzen..
9#
發(fā)表于 2025-3-23 05:20:50 | 只看該作者
10#
發(fā)表于 2025-3-23 06:01:02 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-1-349-18085-1erden. Stark korrelierte Merkmale stehen nicht unbedingt in kausalem Zusammenhang, sondern k?nnen auch durch Scheinkorrelationen bedingt sein. Die partielle Korrelationsanalyse erlaubt es, Effekte von Scheinkorrelationen herauszurechnen.
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