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Predictive Analytics für Dummies - Bari, Anasse

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      Avis sur Predictive Analytics Für Dummies Format Broché  - Livre Littérature Générale

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      Présentation Predictive Analytics Für Dummies Format Broché

       - Livre Littérature Générale

      Livre Littérature Générale - Bari, Anasse - 01/08/2016 - Broché - Langue : Allemand

      . .

    • Auteur(s) : Bari, Anasse - Chaouchi, Mohamed - Jung, Tommy
    • Editeur : Wiley-Vch
    • Langue : Allemand
    • Parution : 01/08/2016
    • Format : Moyen, de 350g à 1kg
    • Nombre de pages : 358
    • Expédition : 625
    • Dimensions : 24.0 x 17.7 x 2.2
    • ISBN : 9783527712915



    • Résumé :
      ?ber die Autoren 7

      Widmung 8

      Danksagung 9

      Einf?hrung 21

      ?ber dieses Buch 21

      Einige t?richte Annahmen 22

      In diesem Buch verwendete Symbole 22

      ?ber dieses Buch hinaus 23

      Wie es weitergeht 23

      Teil I Erste Bekanntschaft mit Predictive Analytics 25

      Kapitel 1 Die Arena betreten 27

      Predictive Analytics erkl?ren 27

      Data-Mining 27

      Das Modell in den Mittelpunkt stellen 28

      Den Gesch?ftswert erh?hen 30

      Unendliche M?glichkeiten 30

      Ihr Unternehmen st?rken 31

      Ein Predictive Analytics-Projekt starten 32

      Unternehmenskenntnisse 33

      Data-Science-Team und -Technologie 34

      Die Daten 35

      Den Markt begutachten 35

      Auf Big Data reagieren 36

      Mit Big Data arbeiten 36

      Kapitel 2 Predictive Analytics in der freien Wildbahn 39

      Online-Marketing und Verkauf 41

      Empfehlungsdienste 41

      Realisierung eines Empfehlungsdienstes 43

      Kollaboratives Filtern 43

      Inhaltbasiertes Filtern 51

      Hybrid-Empfehlungsdienste 55

      Zielgruppenansprache mithilfe der Modellierung von Verhaltensweisen 57

      Uplift-Modell 58

      Zielgruppengerichtetes Marketing 56

      Predictive Analytics gegen Betrug und Verbrechen 60

      Inhalte und Texte analysieren 61

      Kapitel 3 Datentypen und die damit verbundenen Techniken 63

      Ihre Datentypen erkennen 63

      Strukturierte und unstrukturierte Daten 64

      Statische und flie?ende Daten 66

      Datenkategorien erkennen 67

      Einstellungsdaten 68

      Verhaltensdaten 69

      Demografische Daten 70

      Predictive Analytics einsetzen 70

      Die datengesteuerte Analyse 71

      Nutzergesteuerte Analyse 72

      Die Verbindung zu benachbarten Disziplinen 73

      Statistik 73

      Data-Mining 74

      Maschinelles Lernen 74

      Kapitel 4 Die Komplexit?t von Daten 77

      Nutzen aus Ihren Daten ziehen 77

      In Ihren Daten graben 78

      Validit?t der Daten 78

      Vielfalt der Daten 79

      St?ndige ?nderung der Daten 79

      Geschwindigkeit der Daten 80

      Volumen der Daten 80

      Schwierigkeiten beim Durchsuchen Ihrer Daten 81

      Die Suche nach Schl?sselw?rtern 81

      Semantische Suche 81

      Die Unterschiede zwischen Business Intelligence und der Analyse von Big Data 83

      Die Visualisierung von Rohdaten 84

      Die Attribute der Daten bestimmen 84

      Die Visualisierung von Daten erkunden 85

      Tabellarische Visualisierungen 85

      Balkendiagramme 86

      Tortendiagramme 86

      Graphen 88

      Schlagwortwolken 89

      Kurvendiagramm 90

      Darstellung durch Vogelschw?rme 90

      Teil II Algorithmen bei der Modellbildung ber?cksichtigen 93

      Kapitel 5 Modelle verwenden 95

      Daten modellieren 95

      Modelle und Simulationen 96

      Modelle kategorisieren 98

      Daten beschreiben und zusammenfassen 100

      Bessere Gesch?ftsentscheidungen treffen 100

      Fallstudien aus dem Gesundheitswesen 101

      Suchanfragen bei Google als Anzeichen f?r eine Ansteckung 101

      Die Chance, einen Krebs zu ?berleben 102

      Fallstudien zum Marketing in sozialen Medien 103

      Tweets als Anzeichen f?r den Aktienhandel 103

      Eine Kaufhauskette sagt Schwangerschaften von Frauen vorher 104

      Auf Twitter beruhende Anzeichen f?r Erdbeben 105

      Mit Twitter die Ergebnisse politischer Kampagnen vorsagen 106

      Kapitel 6 ?hnlichkeiten bei Daten erkennen 109

      Die Clusteranalyse erkl?ren 109

      Motivation 111

      Rohdaten in eine Matrix verwandeln 113

      Eine Matrix aus Ausdr?cken erstellen 113

      Auswahl der Terme 114

      K-Gruppen in Ihren Daten bestimmen 115

      k-Means-Algorithmus 115

      ...

      Biographie:
      Anasse Bari ist Software-Architekt und Data Mining Experte. Er arbeitet f?r die Weltbank in Washington.
      Mohamed Chaouchi ist Software-Entwickler. Er hat intensiv zu Data Mining-Methoden im Gesundheits- und im Finanzwesen geforscht.
      Tommy Jung ist Software-Entwickler. Sein Schwerpunkt ist die Datenverkehrsanalyse auf Websites und Marketing unter Zuhilfenahme von Datenbanken....

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