数据挖掘分类挺有意思的,涉及到不同的挖掘对象,比如基于数据库的、Web 的、文本的,还有一些比较的,比如音频、视频等多媒体数据库。每种挖掘方式都有各自的应用场景,嗯,尤其是在做数据时,选择合适的挖掘方法真的能让你的工作效率大大提升。
数据挖掘算法也有不少相关的工具和库可以你快速实现这些挖掘任务。例如,如果你对 Web 数据挖掘感兴趣,可以了解一下这篇文章,它了 Web 数据挖掘的一些实际应用场景,尤其是如何从 Web 页面中抓取和数据。
如果你对音频、视频数据的挖掘有需求,也有不少框架可以你多媒体数据,挺方便的。,数据挖掘的领域广阔,能提升你对数据的理解和能力,值得深入学习。
数据挖掘分类与算法应用解析
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数据挖掘算法分类与聚类回归区别解析
几种数据挖掘算法的区别,真的是多人一开始搞不太清楚。分类和聚类,听着像亲戚,其实做的事不一样。前者是“你早知道你有几个篮子”,比如给客户打标签;后者是“我也不知道你们该归哪,先看相似的抱一块”。预测和回归也一样,都是预测未来数据,差别是一个关注“它属于哪类”,一个关心“它是多少”。蛮适合你在做用户行为或销售预估时用,模型选得对,结果真的能帮你省不少功夫。
WEKA 的分类与回归那篇教程讲得还挺细,从怎么喂数据到模型评估都有,适合刚上手的朋友;点这看详细。
另外逻辑回归也挺好用,尤其是你做一些二分类的问题,比如是否购买、是否流失,逻辑回归够快,解释性也不错;这篇也可以看看,讲得蛮清楚。
如果你刚
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数据挖掘算法的研究应用,还挺有意思的,尤其是对做大数据或者用户行为预测的你来说,算是个比较实用的参考。论文里主要讲了一些常用的分类算法,像决策树、神经网络、支持向量机这种,嗯,内容还挺全。
方法的实现部分,代码量不大,逻辑也比较清晰,尤其适合刚入门数据挖掘或者需要快速了解算法流程的场景。比如,想在项目里加个用户分类功能,这篇资料就还蛮管用。
另外,相关的延伸阅读也有,比如分类算法的深入研究,想看更细节可以去这篇:数据挖掘分类算法研究,里面有更详细的算法对比。
不过要注意哦,原始论文里的公式部分偏学术化,如果你纯粹为了代码实现,建议跳过理论,直接看实验章节就行。如果你平时搞数据建模或者机器学习,
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