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數(shù)據(jù)挖掘用什么軟件 數(shù)據(jù)分析(數(shù)據(jù)挖掘)有什么用?

數(shù)據(jù)分析(數(shù)據(jù)挖掘)有什么用?是指運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)收集到的大規(guī)模數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)研究和歸納,提取有用信息,形成結(jié)論的過(guò)程;利用相關(guān)算法從大量數(shù)據(jù)中挖掘隱藏信息的過(guò)程。我們可以簡(jiǎn)單

數(shù)據(jù)分析(數(shù)據(jù)挖掘)有什么用?

是指運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)收集到的大規(guī)模數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)研究和歸納,提取有用信息,形成結(jié)論的過(guò)程;

利用相關(guān)算法從大量數(shù)據(jù)中挖掘隱藏信息的過(guò)程。

我們可以簡(jiǎn)單地理解,一個(gè)是從廣度上的數(shù)據(jù)處理過(guò)程,另一個(gè)是從深度上的數(shù)據(jù)處理過(guò)程。

通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的整理和解讀,可以分析出企業(yè)的現(xiàn)狀,通過(guò)數(shù)據(jù)反映出當(dāng)前企業(yè)管理中存在的問(wèn)題,并可以深入追溯出相應(yīng)問(wèn)題的原因,最終確定相關(guān)責(zé)任人,保證數(shù)據(jù)的可追溯性,輔助企業(yè)的整體管理和運(yùn)營(yíng);而數(shù)據(jù)挖掘可以對(duì)企業(yè)隱藏有價(jià)值的數(shù)據(jù),企業(yè)要想更好地發(fā)展,就必須處理好當(dāng)前企業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的發(fā)展未來(lái)的企業(yè)。數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘在企業(yè)中的實(shí)際應(yīng)用,可以更好地支持企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為企業(yè)向更高、更遠(yuǎn)的方向發(fā)展提供決策分析。

人工智能這么火,數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)有什么區(qū)別?

工作之后,我知道的第一個(gè)概念是數(shù)據(jù)挖掘,而不是機(jī)器學(xué)習(xí)。因此,我認(rèn)為數(shù)據(jù)挖掘的概念比較廣泛,屬于工程應(yīng)用范疇。五年前,我們公司談?wù)摂?shù)據(jù)挖掘并舉辦了這樣的比賽。掌握了數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用軟件和標(biāo)準(zhǔn)流程,如SAS、Clementine等數(shù)據(jù)挖掘平臺(tái)。這些平臺(tái)大多基于圖形化操作,應(yīng)用門(mén)檻較低。直到最近兩年,我們才開(kāi)始談?wù)摍C(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和人工智能。根據(jù)我的工作經(jīng)驗(yàn),數(shù)據(jù)挖掘是一個(gè)流行的概念。所有的業(yè)務(wù)部門(mén)都知道這個(gè)概念,而機(jī)器學(xué)習(xí)屬于專(zhuān)業(yè)化?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)部門(mén)仍然不知道什么是機(jī)器學(xué)習(xí)。事實(shí)上,很難嚴(yán)格區(qū)分兩者的關(guān)系。如果你看看最權(quán)威的數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)教材,你會(huì)發(fā)現(xiàn)其中大部分都是重復(fù)的。因?yàn)樗麄兪莾蓚€(gè)名字,他們的重點(diǎn)應(yīng)該是不同的。我的理解是,數(shù)據(jù)挖掘的后端與機(jī)器學(xué)習(xí)的前端重復(fù),機(jī)器學(xué)習(xí)的后端與深度學(xué)習(xí)的前端重復(fù)。數(shù)據(jù)挖掘的前端是數(shù)據(jù)的收集、清理和處理,與大數(shù)據(jù)相關(guān),涉及到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),而機(jī)器學(xué)習(xí)并不關(guān)心這些。也就是說(shuō),要為機(jī)器學(xué)習(xí)提前準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)的原材料。機(jī)器學(xué)習(xí)更加關(guān)注學(xué)習(xí)問(wèn)題,努力學(xué)習(xí)知識(shí),像人類(lèi)一樣理解世界。它們最大的區(qū)別在于:數(shù)據(jù)挖掘關(guān)注數(shù)據(jù)中的規(guī)則和知識(shí),而不關(guān)心數(shù)據(jù)為什么產(chǎn)生這些規(guī)則和知識(shí),也就是說(shuō),你只看到表象,卻不知道本質(zhì)原因。相反,機(jī)器學(xué)習(xí)更關(guān)注學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的生成機(jī)制,即數(shù)據(jù)是從什么概率模型生成的。有時(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)也被稱(chēng)為統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí),這就是原因。當(dāng)數(shù)據(jù)生成機(jī)制出現(xiàn)時(shí),數(shù)據(jù)中的規(guī)則將被自然地知道。正是因?yàn)闄C(jī)器學(xué)習(xí)注重?cái)?shù)據(jù)生成機(jī)制的學(xué)習(xí),產(chǎn)生了大量的研究?jī)?nèi)容,發(fā)展了核機(jī)器、極大似然估計(jì)、最大熵模型、最大后驗(yàn)估計(jì)、期望最大化算法、高斯過(guò)程、概率圖模型等,變分推理和其他工具。數(shù)據(jù)挖掘教科書(shū)通常沒(méi)有這些高級(jí)內(nèi)容。

傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)一般對(duì)數(shù)據(jù)生成機(jī)制做一些先驗(yàn)假設(shè),比如假設(shè)數(shù)據(jù)是高斯分布生成的,然后學(xué)習(xí)高斯分布的參數(shù)。此外,如果沒(méi)有這樣的假設(shè),應(yīng)該怎么做?一般采用非參數(shù)密度估計(jì)技術(shù),如核估計(jì)、近年來(lái)流行的與深度學(xué)習(xí)相結(jié)合的方法,如生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)、變分自編碼等。