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Titlebook: Data Science; Konzepte, Erfahrunge Detlev Frick,Andreas Gadatsch,Uwe Schmitz Book 2021 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv

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樓主: Encounter
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發(fā)表于 2025-3-26 21:04:38 | 只看該作者
Big-Data-Technologieneit und Fehlertoleranz, die in allen Big-Data-Systemen aufgrund der verteilten, parallelen Verarbeitung gew?hrleistet sein müssen. In den folgenden Abschnitten diskutieren wir dann die Technologien, die zur Bew?ltigung der drei Herausforderungen Volume, Velocity und Variety genutzt werden k?nnen.
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發(fā)表于 2025-3-27 03:33:06 | 只看該作者
Bayesian Thinking in Machine Learninggaben bei Sprachassistenten. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die Grundprinzipien des Bayes-Theorems, diskutiert seine Rolle in Regressions- und Klassifikationsfragestellungen und zeigt exemplarisch auf, wie er im Rahmen des Naive Bayes Classifiers im maschinellen Lernen zum Einsatz kommt.
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發(fā)表于 2025-3-27 07:58:01 | 只看該作者
Big Datarden. Um sie nutzen zu k?nnen und damit Werte zu generieren, werden attraktive Anwendungsgebiete ben?tigt. Erst das passende Gesch?ftsmodell macht aus dem Datenvorrat einen potenziellen Schatz. Diverse Praxisbeispiele zeigen den Einsatz von Big Data L?sungen auf.
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發(fā)表于 2025-3-27 13:18:40 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-27 14:19:08 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-27 20:53:45 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-28 01:43:29 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-3-540-78973-4der Digitalisierung ein und thematisiert hieran die Herausforderungen von Big Data Projekten. Schlie?lich stellt er bekannte Ans?tze von Vorgehensmodellen für die Durchführung von Big Data-Projekten vor und geht auf die Reifegradmessung von Big Data in Organisationen ein. Abschlie?end werden Auswirkungen auf das Informationsmanagement diskutiert.
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發(fā)表于 2025-3-28 02:30:20 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-3-540-78973-4ht auf herk?mmlichen Festplattenspeichern ab, sondern nutzen hierfür direkt den Arbeitsspeicher. Dadurch lassen sich wesentlich h?here Zugriffsgeschwindigkeiten realisieren und in der Konsequenz die betrieblichen Entscheidungsprozesse verkürzen und effizient unterstützen
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發(fā)表于 2025-3-28 09:20:12 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-28 10:27:08 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-3-540-78973-4gaben bei Sprachassistenten. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die Grundprinzipien des Bayes-Theorems, diskutiert seine Rolle in Regressions- und Klassifikationsfragestellungen und zeigt exemplarisch auf, wie er im Rahmen des Naive Bayes Classifiers im maschinellen Lernen zum Einsatz kommt.
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