数据挖掘(Data Mining)是从大量数据中提取有用的信息和知识的过程。它是一种新的信息处理技术,能够发现数据的隐含模式、趋势和关联性,并用于决策支持、过程控制和预测分析。
数据挖掘通常采用人工智能、统计学、机器学习等领域的技术和方法,从大型数据库中提取隐含在其中的有用信息,并以易于理解的方式呈现给用户,帮助他们做出决策和制定战略。
数据挖掘的应用范围非常广泛,包括金融、医疗、零售、电信等各个行业。它可以帮助企业发现市场趋势、客户群体、关联规则等有价值的信息,从而优化业务流程、提高效率、降低成本。同时,数据挖掘还可以帮助企业更好地了解客户需求和行为,为产品设计和市场营销提供支持。
数据挖掘是一种强大的信息处理工具,能够从大量数据中提取有用的信息和知识,为企业决策提供重要支持。
数据挖掘的功能:
1、分类:数据挖掘中的分类主要是将分析对象依不同的属性分类加以定义,建立不同的类组。这是数据挖掘中常见的功能之一。
2、估计:根据不同相关属性数据的连续性数值,找出各属性间的关联性,以了解并获得某一特定属性未知的连续性数值。这通常需要使用回归分析或类神经网络算法。
3、预测:预测工作的目的在于以其他属性的值为基础来预测特定属性的值。这是数据挖掘的重要功能之一,可以帮助决策者了解未来的趋势和变化。
4、关联分析:数据关联是数据中存在的一类重要的可发现的知识,若两个或多个变量之间存在着某种规律性,就称为关联。关联分析的目的就是找出数据中隐藏的关联网。
5、聚类分析:聚类分析又称无指导学习,其目的在于客观地按被处理对象的特征分类,将有相同特征的对象归为一类。
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文章来源:天狐定制
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