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数据挖掘算法与Clementine实践

数据挖掘算法与Clementine实践

数据挖掘算法与Clementine实践

《数据挖掘算法与Clementine实践》是2011年清华大学出版社出版的图书,作者是熊平。该书主要介绍了几种最成熟的数据挖掘方法,并针对每种方法,介绍了套用最广泛的几种实现算法。

基本介绍

  • 书名:数据挖掘算法与Clementine实践
  • 作者:熊平
  • ISBN:9787302235019
  • 页数:237
  • 出版社:清华大学出版社
  • 出版时间:2011年4月
  • 开本:16开

内容简介

《数据挖掘算法与Clementine实践》主要介绍了几种最成熟的数据挖掘方法,并针对每种方法,介绍了套用最广泛的几种实现算法。书中以Clementine12.0为平台,用实例介绍了每种算法的具体套用。全书各章分别介绍了数据挖掘和Clementine软体、决策树分类方法(包括ID3、C4.5、C5.0、CART等算法)、聚类分析方法(包括K-Means算法和TwoStep算法)、关联规则挖掘方法(包括Apriori算法、CARMA算法和序列模式挖掘算法)、数据筛选算法(包括特徵选择算法和异常检测算法)、回归分析方法(包括线性回归算法和二项Logistic回归)、神经网路构建方法(包括多层感知器网路、RBF网路以及Kohonen网路的构建算法)、时间序列分析方法(包括指数平滑法和ARIMA模型构建方法)。

目录

《数据挖掘算法与clementine实践》
第1章 数据挖掘概述
1.1 数据挖掘简介
1.1.1 数据、信息和知识
1.1.2 数据挖掘的定义
1.2 数据挖掘过程
1.3 数据挖掘方法
1.4 数据挖掘工具及软体
第2章 clementine概述
2.1 clementine简介
2.2 clementine基本操作
2.2.1 clementine主视窗
2.2.2 数据流的基本操作
第3章 决策树
3.1 分类与决策树概述
3.1.1 分类与预测
3.1.2 决策树的基本原理
3.2 id3、c4.5与c5.0
3.2.1 id3
3.2.2 c4.5
.3.2.3 c5.0
3.2.4 在clementine中套用c5.0
3.3 cart
3.3.1 生成最大树
3.3.2 树的修剪
3.3.3 子树评估
3.3.4 在clementine中套用cart
第4章 聚类分析
4.1 聚类分析概述
4.1.1 聚类分析的概念
4.1.2 聚类分析的基本方法
4.2 k-means算法
4.2.1 数据预处理
4.2.2 k-means算法流程
4.2.3 在clementine中套用k-means
4.3 twostep算法
4.3.1 构建cf树
4.3.2 聚类
4.3.3 在clementine中套用twostep
第5章 关联规则
5.1 关联规则概述
5.1.1 关联规则的定义
5.1.2 关联规则的基本概念
5.1.3 关联规则挖掘算法
5.2 apriori算法
5.2.1 apriori算法原理
5.2.2 在clementine中套用apriori算法
5.3 carma算法
5.3.1 carma算法原理
5.3.2 在clementine中套用carma算法
5.4 序列模式
5.4.1 序列与序列模式
5.4.2 序列模式挖掘算法
5.4.3 在clementine中套用序列模式挖掘
第6章 数据筛选
6.1 特徵选择
6.1.1 特徵选择算法概述
6.1.2 筛选
6.1.3 分级
6.1.4 选择
6.1.5 在clementine中套用特徵选择
6.2 异常检测
6.2.1 异常数据挖掘概述
6.2.2 异常检测算法
6.2.3 在clementine中套用异常检测
第7章 统计模型
7.1 线性回归
7.1.1 线性回归的基本原理
7.1.2 在clementine中套用线性回归
7.2 项logistic回归
7.2.1 项logistic回归的基本原理
7.2.2 在clementine中套用logistic回归
第8章 神经网路
8.1 神经网路原理
8.1.1 神经网路基本概念
8.1.2 神经网路及其学习
8.2 多层感知器与rbf网路
8.2.1 多层感知器
8.2.2 径向基函式网路
8.2.3 在clementine中套用神经网路
8.3 kohonen网路
8.3.1 自组织神经网路
8.3.2 自组织特徵映射网路
8.3.3 在clementine中套用kohonen网路
第9章 时间序列分析与预测
9.1 时间序列概述
9.1.1 时间序列基本概念
9.1.2 时间序列预测的传统方法
9.2 指数平滑法
9.2.1 指数平滑法概述
9.2.2 指数平滑模型
9.3 arima模型
9.3.1 arma模型
9.3.2 差分运算与arima模型
9.3.3 arima建模过程
9.3.4 在clementine中套用时间序列分析
参考文献

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