Nina Büchel Büchel Faktorenvorselektion im Data Mining

Faktorenvorselektion im Data Mining

von Nina Büchel

EUR 40,50

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Beschreibung

Die häufig in der Praxis vorliegenden hochdimensionalen Daten können heutzutage auch nicht mit Hilfe anspruchsvoller Data Mining-Methoden performant bearbeitet werden. Somit ist eine Faktorenvorselektion unumgänglich, um die Qualität der Datenanalyse zu steigern. Bei den vorhandenen Ansätzen wird jedoch der vorliegende Data Mining-Kontext außer Acht gelassen, so dass spezielle Verteilungs- und Skalierungsannahmen getroffen werden, die so nicht vorliegen. Neben einem Vorgehensmodell für die Dimensionsreduktion im Data Mining-Umfeld wird genauer auf die bereits vorhandenen Maßzahlen eingegangen. Da sich diese jedoch häufig am klassischen Unabhängigkeitsfall orientieren, wird weiterhin die obere und untere Assoziation als neue Maßzahl auf Basis der Copula vorgestellt.

Autor*in

Nina Büchel

Themen in »Faktorenvorselektion im Data Mining«

Copula Dimensionsreduktion Maßzahlen mit Orientierung an den Extremwerten Obere und untere Assoziation Vorgehensmodell für das Data Preprocessing

Stimmen zu »Faktorenvorselektion im Data Mining«

Details

ISBN: 9783832523626
Verlag: Logos Berlin
Erscheinung: 31.12.2009

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