数据挖掘的定义

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  • 技术层面:数据挖掘就是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中,提取隐含在其中、人们事先不知道的、但又潜在有用的信息和知识的过程。 商业层面:数据挖掘是一种新的商业信息处理技术,其主要特点是对商业数据库中的大量业务数据进行抽取、转换、分析和其他模型化处理,从中提取辅助商业决策的关键性数据。 数据挖掘的任务 预测任务:根据其它属性的值预测特定(目标)属性的值,如回归、分类、异常检测。 描述任务:寻找概括数据中潜在联系的模式,如关联分析、演化分析、聚类分析、序列模式挖掘。
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  • 数据挖掘(data mining-dm)是从存放在数据库、数据仓库、或其它信息库中的大量数据中挖掘有趣知识的过程川。数据挖掘有时也称作kdd, kdd(knowledge discovery in databases-kdd:知识发现)即是基于数据库的知识发现,指的是从大型数据库或数据仓库中提取人们感兴趣的知识,这些知识是隐含的、事先未知的、潜在有用的、易被理解的信息。实质上,这两个概念的内涵大致相同,只是从不同的角度认识问题而已。譬如人工智能的研究人员倾向于讲kdd,而计算机和信息技术专家通常说数据挖掘。
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  • 嘿嘿,上面这位的回答就这么一句但恰好错了。数据挖掘是从大量数据中寻找到有价值有意义有趣事先未知的知识而不是从“未知的数据“中找到”自己需要的“知识。数据当然是已知的。可能找到的知识的结构决定于使用的方法数据模式。而具体知识是不是“知识”,有没有用,你需不需要,这不是算法或数据挖掘技术考虑的问题。而是实施者需要解决的问题。就好像一本小说里取出词汇、概念做成一个字典,这个过程是数据挖掘。字典可能有关键字的频率,可能有词间的关系,但你拿这个结果如何解释或者这个结果对你有什么启发,这是你的事情。总之,数据挖掘是个商业智能加数据库技术的被夸大的概念。实际不过是提供数据到可理解描述的抽象技术。如果想要拿来解决实际问题,那还是要专家来分析结果。
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