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数据挖掘技术:市场营销、销售与客户关系管理领域应用(原书第二版)
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数据挖掘技术:市场营销、销售与客户关系管理领域应用(原书第二版)

  • 作者:(美)贝瑞(Berry M.J.A.) (美)莱诺夫(Linoff G.S.) 别荣芳 尹静 邓六爱
  • 出版社:机械工业出版社
  • ISBN:9787111190561
  • 出版日期:2006年07月01日
  • 页数:410
  • 定价:¥49.00
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    内容提要
    本书是一本**的数据挖掘教材,全面而系统地介绍了数据挖掘酌商业环境、数据挖掘技术及其在商业环境中的应用。
    全书共18章,内容涵盖核心的数据挖掘技术,包括:决策树、神经网络、协同过滤、关联规则、链接分析、聚类和生存分析等。此外,还提供了数据挖掘*佳实践的概观、数据挖掘的*新进展和一些**挑战性的研究课题,**技术深度与广度。通过学习本书,读者不仅可以精通数据挖掘的整体结构和核心技术,还可���领略数据挖掘在销售和客户关系管理等方面的成功应用,为实践数据挖掘打下坚实的基础。
    本书适合作为高等院校相关专业高年级本科生或研究生的教材或参考书,也适合当前和未来的数据挖掘实践者学习和参考。
    目录
    出版者的话
    专家指导委员
    译者序
    致谢
    前言
    第1章 数据挖掘的缘起和内容
    1.1 分析客户关系管理系统
    1.2 什么是数据挖掘
    1.3 数据挖掘可以完成哪些工作
    1.4 为什么现在研究
    1.5 目前如何使用数据挖掘
    1.6 小结
    第2章 数据挖掘的良性循环
    2.1 商业数据挖掘案例研究
    2.2 何谓良性循环
    2.3 良性循环环境下的数据挖掘
    2.4 移动通信公司建立恰当的联系
    2.5 神经网络和决策树驱动SUV的销售
    2.6 小结
    第3章 数据挖掘方法论和*佳实践
    3.1 为什么需要方法论
    3.2 假设测试
    3.3 模型、建立简档和预测
    3.4 方法论
    3.5 小结
    第4章 数据挖掘在市场营销和客户关系管理中的应用
    ……
    第5章 统计学的魅力:数据挖掘常用的工具
    第6章 决策树
    第7章 人工神经网络
    第8章 *近邻方法:基于存储的推理和协同过滤
    第9章 购物篮分析和关联规则
    第10章 链接分析
    第11章 自动聚类探测
    第12章 市场营销中的风险函数和生存分析
    第13章 遗传算法
    第14章 数据挖掘贯穿客户生存周期
    第15章 数据仓库、OLAP和数据挖掘
    第16章 构造数据挖掘环境
    第17章 为挖掘准备数据
    第18章 应用数据挖掘
    编辑推荐语
    本书是数据挖掘领域的经典著作,数年来畅销不衰。全书从技术和应用两个方面,全面、系统地介绍了数据挖掘的商业环境、数据挖掘技术及其在商业环境中的应用。自从1997年本书第1版出版以来,数据挖掘界发生了巨大的变化,其中的大部分核心算法仍然保持不变,但是算法嵌入的软件、应用算法的数据库以及用于解决的商业问题都有所演进。第2版展示如何利用基本的数据挖掘方法和技术,解决常见的商业问题。
    本书涵盖核心的数据挖掘技术,包括:决策树、神经网络、协同过滤、关联规则、链接分析、聚类和生存分析等。此外,还提供了数据挖掘*佳实践、数据挖掘的*新进展和一些富有挑战性的研究课题,**技术深度与广度。配套网站www.data-miners.com/companion提供了每章的练习和用于测试各种数据挖掘技术的数据。全书语句凝炼、清新,对复杂概念的实际应用进行了生动解释,是必不可少的数据挖掘教材。

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