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  • 醉染图书数据仓库与数据挖掘9787111436751
  • 正版全新
    • 作者: 李雄飞 等著 | 李雄飞 等编 | 李雄飞 等译 | 李雄飞 等绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2013-10-01
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    • 作者: 李雄飞 等著| 李雄飞 等编| 李雄飞 等译| 李雄飞 等绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2013-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 页数:222
    • ISBN:9787111436751
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:李雄飞 等
    • 著:李雄飞 等
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:39.00
    • ISBN:9787111436751
    • 出版社:机械工业出版社
    • 开本:暂无
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2013-10-01
    • 页数:222
    • 外部编号:1200804396
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言
    教学建议
    章绪论1
    1.1引言1
    1.2数据仓库2
    1.2.1从数据库到数据仓库4
    1.2.2数据仓库的基本概念6
    1..数据仓库的体系结构7
    1.3数据挖掘8
    1.3.1KDD与数据挖掘9
    1.3.2数据库与数据挖掘发展历程11
    1.3.3数据挖掘的特征与对象12
    1.3.4数据挖掘相关领域17
    1.4数据仓库与数据挖掘的关系18
    1.5应用前景与发展趋势18
    本章小结19
    习题120
    第2章联机分析处理21
    2.1引言21
    2.2OLAP的定义21
    .OLAP的相关概念22
    2.4OLAP与OLTP的关系和比较
    2.5OLAP准则25
    2.6多维数据分析方法25
    2.7关系数据的组织27
    2.8多维数据的存储方式30
    2.9OLAP体系结构32
    2.10OLAP的展现方式34
    2.11OLAP工具的评价指标35
    2.12OLAP的局限36
    本章小结37
    习题
    第3章数据仓库的设计与开发39
    3.1引言39
    3.2数据仓库的数据模型概述39
    3.3数据仓库的分析与设计41
    3.3.1需求分析41
    3.3.2概念模型设计41
    3.3.3逻辑模型设计42
    3.3.4物理模型设计46
    3.3.5数据仓库的索引技术47
    3.4数据仓库的开发49
    3.4.1风险因素49
    3.4.2数据仓库系统的生命周期49
    3.4.3建立数据仓库系统的思维模式52
    3.4.4数据仓库数据库的设计步骤53
    3.4.5数据质量与数据清洗53
    3.4.6数据粒度与维度建模54
    3.4.7选择数据仓库工具55
    3.4.8提高数据仓库能55
    3.4.9数据仓库的安全56
    3.5主要的数据仓库产品57
    本章小结58
    习题358
    第4章关联规则60
    4.1引言60
    4.2关联规则模型61
    4.3Apriori算法62
    4.3.1发现频繁项集62
    4.3.2生成关联规则67
    4.4频繁模式增长算法76
    4.4.1建树方法77
    4.4.2用FP树挖掘频繁模式78
    4.5关联规则模型扩展80
    4.5.1多级关联规则81
    4.5.2多维关联规则83
    本章小结86
    习题486
    第5章粗糙集88
    5.1引言88
    5.2近似空间89
    5.2.1近似空间与不可分辨关系89
    5.2.2知识与知识库90
    5.3近似与粗糙集91
    5.3.1基本概念91
    5.3.2基本质93
    5.4描述粗糙集的特征的方法95
    5.4.1近似精度95
    5.4.2拓扑特征96
    5.5信息系统97
    5.5.1信息系统的定义97
    5.5.2约简和核99
    5.5.3分辨矩阵与分辨函数100
    5.5.4信息系统约简101
    5.6决策表103
    5.6.1相对约简与知识依赖103
    5.6.2决策表及其约简105
    5.6.3近似约简算法110
    5.6.4决策规则111
    本章小结112
    习题5113
    第6章决策树115
    6.1引言115
    6.2构建决策树的理论问题116
    6.2.1为当前结点选择属117
    6.2.2过拟合问题120
    6.33算法1
    6.3.1生成决策树的算法1
    6.3.2生成规则和决策127
    6.4决策树的剪枝129
    6.4.1预剪枝129
    6.4.2后剪枝130
    6.5C4.5算法133
    本章小结135
    习题6136
    第7章聚类分析137
    7.1引言137
    7.2聚类分析简介137
    7.2.1聚类分析137
    7.2.2聚类分析应用领域与算法特征137
    7.3数据类型、距离和相似系数140
    7.3.1数据类型140
    7.3.2距离和相似系数141
    7.4聚类方法与聚类分类145
    7.4.1聚类方法145
    7.4.2聚类方法的分类146
    7.5划分方法147
    7.5.1k-均值算法148
    7.5.2k-中心点算法149
    7.5.3关于参数K151
    7.5.4EM聚类152
    7.6层次方法156
    7.6.1层次聚类中的距离度量156
    7.6.2分裂方法157
    7.6.3凝聚方法157
    7.7基于密度的方法158
    7.7.1DBSCAN算法158
    7.7.2矢量感应聚类算法160
    7.8聚类评估163
    7.8.1设检验164
    7.8.2聚类评估中的设检验166
    7.8.3相对准则169
    本章小结169
    习题7169
    第8章兴趣度量171
    8.1引言171
    8.2用于关联规则和分类规则的度量173
    8.2.1客观度量174
    8.2.2主观度量181
    8..语义度量184
    8.3用于总结的度量186
    8.4分类器的兴趣度189
    本章小结192
    习题8192
    第9章应用案例194
    9.1数据仓库应用案例194
    9.1.1案例一:网络购物数据仓库194
    9.1.2案例二:社会保障卡数据仓库197
    9.1.3案例三:医院信息系统数据仓库202
    9.2数据挖掘应用案例207
    9.2.1案例一:商系统货篮数据挖掘207
    9.2.2案例二:通信用户满意度指数评测212
    9..案例三:城市环境质量评价217
    本章小结220
    参考文献221

     

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