数据挖掘

======================第一章===========================

1.给出下列英文缩写或短语的中文名称和简单的含义

(1)DataMining数据挖掘:从大量数据中提取或者“挖掘”知识。

(2)Artificialintelligence人工智能:是研究开发用于模拟延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的术学科。

(4)Knowledgeengineering知识工程:人工智能在知识信息处理方面的发展,研究如何由计算机表示知识,进行问题的自动求解。

(5)Informationretrieval信息检索:指将信息按一定的方式组织和存储起来,并根据信息用户的需要找出有关的过程和技术。

(6)Datavisualization数据可视化:是关于数据之视觉表现形式的研究。

2.给出下列英文缩写或短语的中文名称和简单的含义:

(1)OLTP(on-linetransactionprocessing)联机事务处理:是推动和管理面向事务的应用程序的一类程序,典型地针对数据输入和恢复事务处理。

(2)OLAP(on-lineanalyticprocessing)联机分析处理:使分析人员,管理人员或执行人员能够从多角度对信息进行快速一致,交互地存取,从而获得对数据的更深入了解的一类软件技术。

(3)decisionsupport决策支持:为决策者提供分析问题,建立模型,模拟决策过程和方案的环境

(4)KDD(knowledgeDiscoveryindatabases)从数据集中识别出有效地、新颖的、潜在有用的,以及最终可以理解的模式的非平凡过程。

(5)transactiondatabase事务数据库:由一个文件组成,其中每个记录代表一个事务的集合

(6)distributeddatabase分布式数据库:是用计算机网络将物理上分散的多个数据库单元连接起来组成一个逻辑统一的数据库。

3.数据(data)、信息(information)和知识(knowledge)是人们认识和利用数据的三个不同阶段,数据挖掘技术是如何把它们有机的结合在一起的?

客观世界---(收集)---》数据---(分析)---》信息---(深入分析)---》知识---(决策与行动)---》客观世界。

8.从数据挖掘研究角度看如何理解数据、信息和知识的不同和联系?

数据时原材料他只是描述发生了什么事,并不能构成决策或行动的可靠基础。通过对数据进行分析找出其中关系,赋予数据以某种意义和关联,就形成所谓信息。信息虽给出了数据中一些有定义意义的东西,但它往往和人们需要完成的任务没有直接的关系,也还不能做为判断,决策和行动的依据,而所谓知识,可定义为信息块的一组逻辑联系其关系式通过上下文或过程的贴近度发现的。

9.简述数据挖掘技术将来的发展趋势

1)、形式化描述的语言

2)、可视化的数据挖掘过程

3)、web网络中数据挖掘的应用

4)、融合各种异构数据的挖掘技术

5)、处理的数据将会涉及到更多的数据类型

6)、交互式发现

7)、知识的维护更新

11、你认为应该如何来理解KDD和datamining的关系?说明你的理由?

在某些时候可以认为datamining就是KDD,但datamining所包含的范围相对比较小一点。Datamining简单地讲就是从大量数据中挖掘或抽取出知识,而KDD它是一个从大量数据中抽取挖掘出未知的,有价值的模式或规律等知识的复杂过程。

12.解释datamining理解为KDD整个过程的一个关键步骤的合理性?

都是利用智能方法挖掘数据模式或规律知识

=========================第二章====================

1.KDD是一个多步骤的处理过程,它一般包含哪些基本阶段?简述各阶段的功能。

KDD是一个多步骤的处理过程,一般分为问题定义、数据抽取、数据预处理、数据挖掘以及模式评估等基本阶段。

(3)数据预处理阶段的功能:对前一阶段抽取的数据进行再加工,检查数据的完整性及数据的一致性。

(4)数据挖掘阶段的功能:运用选定的数据挖掘算法,从数据中提取出用户所需要的知识。

(5)模式评价阶段的功能:将KDD系统发现的知识以用户能了解的方式呈现,并且根据需要进行知识的评价。如果发现知识和用户挖掘的目标不一致,则重复以上阶段以最终获得可用知识。

5.阶梯处理过程模型是知识发现的基本模式,画出它的基本处理流程,并简要说明各阶段的任务。

图参考课本P43页图2-1KDD阶梯处理过程模型;

源数据—(数据选择)—>目标数据—(数据预处理)—>预处理后的数据—(数据缩减)—>缩减后的数据—(数据挖掘)—>模式—(模式解释与评估)—>知识各阶段任务:

(3)数据预处理:主要是对上一阶段产生的数据进行再加工,检查数据的完整性及数据一致性,对其中的噪音数据进行处理、对丢失的数据可以利用统计方法进行填补。对一些不适合于操作的数据进行必要的处理等。

THE END
1.数据挖掘类文章属于什么类型mob64ca12e83232的技术博客数据挖掘是一种从大量数据中提取隐含的、有用信息和知识的过程。它涉及统计学、机器学习、数据库技术等多门学科,因此数据挖掘类文章通常属于数据分析、机器学习和统计学等类别。本文将介绍数据挖掘的基本概念,并结合具体的代码示例,展示如何使用Python进行简单的数据挖掘任务。 https://blog.51cto.com/u_16213397/12827058
2.数据挖掘概念(AnalysisServices如以下关系图中突出显示的那样,数据挖掘过程的第四步就是生成一个或多个挖掘模型。您将使用从浏览数据步骤中获得的知识来帮助定义和创建模型。 通过创建挖掘结构定义要使用的数据。挖掘结构定义数据源,但只有对挖掘结构进行处理后,该结构才会包含任何数据。处理挖掘结构时,Analysis Services 生成可用于分析的聚合信息以及https://docs.microsoft.com/zh-cn/previous-versions/sql/sql-server-2008/ms174949(v=sql.100)
3.什么是数据挖掘?从基础到应用的全面解析数据挖掘(Data Mining)是从大量数据中提取有价值信息的过程,旨在通过分析和建模来发现数据中的模式、规律或关联性,进而支持决策制定和预测未来趋势。数据挖掘结合了统计学、机器学习和数据库技术等多个领域的知识,是一种综合性的技术。随着大数据时代的到来,数据挖掘的应用愈发广泛,成为各行业不可或缺的工具。一https://baijiahao.baidu.com/s?id=1814306785851937430&wfr=spider&for=pc
4.数据挖掘(datamining),机器学习(machinelearning),和人工智能(AI)的本来我以为不需要解释这个问题的,到底数据挖掘(data mining),机器学习(machine learning),和人工智能(AI)有什么区别,但是前几天因为有个学弟问我,我想了想发现我竟然也回答不出来,我在知乎和博客上查了查这个问题,发现还没有人写过比较详细和有说服力的对比和解释。那我根据以前读的书和论文,还有和与导师之间的https://blog.csdn.net/qian2213762498/article/details/80465014
5.干货互联网+常见的大数据术语表(中英对照)数据道德准则(Data ethical guidelines)– 这些准则有助于组织机构使其数据透明化,保证数据的简洁、安全及隐私 数据订阅(Data feed)– 一种数据流,例如Twitter订阅和RSS 数据集市(Data marketplace)– 进行数据集买卖的在线交易场所 数据挖掘(Data mininghttps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTA2NDAxNA==&mid=2651131787&idx=3&sn=ef88956d38f0e98d84305e73b029f5e2&chksm=8bf3bc2abc84353cf9135d27de7de36c7c48cb374f00bd29c917cb94ec1da6a44c00fcd80036&scene=27
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7.数据挖掘的英文是什么帆软数字化转型知识库Data Mining(数据挖掘)的英文是“Data Mining”。数据挖掘是指通过特定算法从大量数据中提取有用信息的过程。其核心在于发现模式、关系和趋势。举例来说,电子商务平台可以利用数据挖掘技术分析用户的购买行为,进而推荐个性化产品,从而提升销售额和用户满意度。 一、数https://www.fanruan.com/blog/article/592910/
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9.数据挖掘的英文怎么说数据挖掘的英文: data-mining data是什么意思: n. 数据;资料;[datum] 的复数形式 grouping of data 资料归类 We keep the data in a computer data bank. 我们把资料保存在电脑数据库里。 Raw data: Data which has not been processed or prepared. https://www.hjenglish.com/new/p679460/
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18.DataMining:Conceptsandtechniques数据挖掘:概念与技术(英文本书(英文版)从数据库角度全面系统地介绍了数据挖掘的基本概念、基本方法和基本技术以及数据挖掘的技术研究进展,重点关注其可行性、有用性、有效性和可伸缩性问题。第1版出版之后,数据挖掘领域的研究又取得了很大的进展,开发出了新的数据挖掘方法、系统和应用。第2版在这方面进行了充实,增加了多个章节讲述最新的数据https://bbs.pinggu.org/jg/shuju_shujuwajue_412223_1.html
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21.《大数据挖掘与分析(英文)》青年编委名单公布—论文—科学网《大数据挖掘与分析(英文)》于2023年8月发布青年编委招募信息,期刊青年编委招募工作获得学者积极反馈。经过编辑部审核、主编和编委会严格甄选,最终50位优秀青年学者当选《大数据挖掘与分析(英文)》青年编委。 名单公布如下(排名不分先后): 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其https://news.sciencenet.cn/htmlpaper/2023/10/2023108135554687095.shtm
22.数据挖掘:实用机器学习工具与技术(英文版·第4版)[伊恩H.威腾著数据挖掘:实用机器学习工具与技术(第4版)是数据挖掘和机器学习领域的经典畅销教材,被国内外众多名校选用。第4版全面反映了该领域的新技术变革,包括关于概率方法和深度学习的重要新章节。此外,备受欢迎的机器学习软件Weka再度升级,读者可以在友好的交互界面中执行数据挖掘任务。 https://www.jb51.net/books/581150.html
23.数据挖掘概念与技术(原书第3版)韩家炜配套英文PPT数据挖掘 概念与技术(原书第3版)配套PPT(英文) CS 412 Intro. to Data Mining Jiawei Han, Computer Science, Univ. Illinois at Urbana-Champaign, 2106 数据挖掘 ppt 原书第3版 概念与技术 韩家炜 2018-08-14 上传 大小:54.00MB 所需: 48积分/C币 立即下载 数据https://www.iteye.com/resource/never725-10601768
24.数据挖掘统计的翻译是:什么意思?中文翻译英文,英文翻译中文数据挖掘 统计问题补充:匿名 2013-05-23 12:21:38 Information service platform 匿名 2013-05-23 12:23:18 Information services platform 匿名 2013-05-23 12:24:58 Information service platform 匿名 2013-05-23 12:26:38 Information service platform 匿名 2013-05-23 12:28:18 http://www.zaixian-fanyi.com/fan_yi_5157955
25.经典原版书库·数据挖掘:概念与技术(英文版·第3版)[DataMining《经曲原版书库·数据挖掘:概念与技术(英文版·第3版)》特点:引入了许多算法和实现示例,全部以易于理解的伪代码编写,适用于实际的大规模数据挖掘项目。讨论了一些高级主题,例如挖掘面向对象的关系型数据库、空间数据库、多媒体数据库、时间序列数据库、文本数据库、万维网以及其他领域的应用等。全面而实用地给出用于https://windowsfront.com/books/10959179
26.数据分析的英文是什么意思?万象方舟"数据分析"的英文是"data analysis"。"data" 意为数据,"analysis" 则是分析的意思,因此"data analysis"指的是通过收集、清理、处理和解释数据来获取信息和得出结论的过程。数据分析通常包括使用统计学、机器学习、数据挖掘等方法来揭示数据中的模式、趋势和关联,以帮助做出商业决策、解决问题或预测未来趋势。以下是关https://www.vientianeark.cn/qa/285656.html
27.数据挖掘导论第二版PangNingTan参考答案(英文).pdf浏览人气:2113 下载次数:仅上传者可见 收藏次数:1 需要金币:*** 金币(10金币=人民币1元) 数据挖掘导论 第二版 Pang-Ning Tan 参考答案(英文).pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 Introduction to Data Mining Instructor’s Solution Manual Pang-Ning Tan Michael Steinbach Anhttps://mip.book118.com/html/2022/0114/5200033223004140.shtm