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IBM SPSS 数据分析与挖掘实战案例精粹
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IBM SPSS 数据分析与挖掘实战案例精粹

  • 作者:张文彤
  • 出版社:清华大学出版社
  • ISBN:9787302299547
  • 出版日期:2013年02月01日
  • 页数:498
  • 定价:¥64.00
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    内容提要
    全书以ibm spss statistics 20.0和ibm spss modeler14.1为工具,提供了**、金融、保险、汽车、快速消费品、市场研究、互联网等多个行业的数据分析/挖掘案例,基于实战需求,详细讲解整个案例的完整分析过程,并将模型和软件的介绍融于案例讲解之中,使读者在阅读时能突破方法和工具的局限,真正聚集于对数据分析精髓的领悟。《ibmspss数据分析与挖掘实战案例精粹》所附光盘包括案例数据和分析程序/流文件,读者可完整重现全部的分析内容。
    《ibmspss数据分析与挖掘实战案例精粹》适合从初学者到专家各个级别的数据分析人员阅读,尤其适合于以下读者群:需要提升实战能力的数据分析专业人员;在市场营销、金融、财务、人力资源管理中需要应用数据分析的人士;从事咨询、科研等工作的专业人士;同时也适合于各专业的本科和研究生作为学习数据分析应用的参考书。 IBM SPSS 数据分析与挖掘实战案例精粹-(DVD-ROM)_张文彤 等编_清华大学出版社_
    目录
    回到顶部↑《ibm spss数据分析与挖掘实战案例精粹》
    **部分spss数据分析基础
    第1章数据分析方法论简介
    1.1三种数据分析方法论
    1.2 crisp-dm方法论介绍
    第2章数据分析方法体系简介
    2.1统计软件中的数据存储格式
    2.2数据的统计描述与参数估计
    2.3常用假设检验方法
    2.4多变量模型
    2.5多元统计分析模型
    2.6智能统计分析/数据挖掘方法
    第3章ibm spss statistics操作入门
    3.1案例背景
    3.2数据文件的读入与变量整理
    回到顶部↑《ibm spss数据分析与挖掘实战案例精粹》
    **部分spss数据分析基础
    第1章数据分析方法论简介
    1.1三种数据分析方法论
    1.2 crisp-dm方法论介绍
    第2章数据分析方法体系简介
    2.1统计软件中的数据存储格式
    2.2数据的统计描述与参数估计
    2.3常用假设检验方法
    2.4多变量模型
    2.5多元统计分析模型
    2.6智能统计分析/数据挖掘方法
    第3章ibm spss statistics操作入门
    3.1案例背景
    3.2数据文件的读入与变量整理
    3.3问卷数据分析
    3.4项目总结和讨论
    第4章ibm spss statistics操作进阶
    4.1案例背景
    4.2问卷录入
    .4.3问卷质量校验
    4.4问卷数据分析
    4.5项目总结和讨论
    第5章ibm spss modeler操作入门
    5.1 ibm spss modeler概述
    5.2 ibm spss modeler相关操作与技巧
    5.3 ibm spss modeler功能介绍
    5.4案例分析:**选择决策支持
    5.5如何进一步学习ibm spss modeler
    第二部分影响因素发现与数值预测
    第6章酸奶饮料新产品口味测试
    研究案例
    6.1案例背景
    6.2数据理解
    6.3不同品牌的评分差异分析
    6.4两因素方差分析模型分析
    6.5分析结论与讨论
    第7章偏态分布的激素水平影响因素分析
    7.1案例背景
    7.2数据理解
    7.3对因变量变换后的建模分析
    7.4秩变换分析
    7.5利用cox模型进行分析
    7.6项目总结与讨论
    ���8章某车企汽车年**预测案例
    8.1案例背景
    8.2数据理解
    8.3变量变换后的线性回归
    8.4曲线拟合
    8.5利用非线性回归进行拟合
    8.6项目总结与讨论
    第9章脑外伤急救后迟发性颅脑损伤
    影响因素分析案例
    9.1案例背景
    9.2数据理解
    9.3构建二分类logistic回归模型
    9.4利用树模型发现交互项
    9.5使用广义线性过程进行分析
    9.6项目总结与讨论
    第10章中国消费者信心指数影响因素分析
    10.1案例背景
    10.2数据理解
    10.3标准glm框架下的建模分析
    10.4多元方差分析模型的结果
    10.5*优尺度回归
    10.6多水平模型框架下的建模分析
    10.7项目总结与讨论
    第三部分信息浓缩、分类与感知图呈现
    第11章探讨消费者购买保健品的动机
    11.1案例背景
    11.2数据理解
    11.3利用因子分析进行信息浓缩
    11.4基于因子分析结果进行市场细分
    11.5项目总结与讨论
    第12章1988年汉城奥运会男子十项全能成绩分析
    12.1案例背景
    12.2数据理解
    12.3利用因子分析进行信息浓缩
    12.4主成分回归
    12.5将主成分回归方程还原回原始变量的形式
    12.6项目总结与讨论
    第13章打败sars
    13.1案例背景
    13.2数据理解与数据准备
    13.3“非典”信息关注倾向的多维偏好分析
    13.4突发事件险种购买倾向的多重对应分析
    13.5“非典”对未来生活方式的影响
    13.6项目总结与讨论
    第14章住院费用影响因素挖掘
    14.1案例背景
    14.2数据理解与数据准备
    14.3采用聚类分析寻找费用类型
    14.4住院费用影响因素的神经网络分析
    14.5不同疗法**与费用比较的神经网络分析
    14.6项目总结与讨论
    第四部分数据挖掘案例精选
    第15章淘宝大卖家之营销数据分析
    15.1案例背景
    15.2利用rfm模型定位促销名单
    15.3寻找有重购行为买家的特征
    15.4总结与讨论
    第16章超市商品购买关联分析
    16.1案例背景
    16.2数据准备
    16.3商品购买关联分析
    16.4结果应用
    第17章电信业客户流失分析
    17.1案例背景
    17.2商业理解
    17.3数据理解与数据准备
    17.4建立模型与模型评估
    17.5模型的应用及营销预演
    17.6总结与讨论
    第18章信用风险评分方法
    18.1案例背景
    18.2商业理解
    18.3数据理解与数据准备
    18.4建立模型与模型评估
    18.5对若干问题的说明
    第19章**保险业的欺诈发现
    19.1案例背景
    19.2商业理解
    19.3数据理解与数据准备
    19.4建立模型
    19.5结果发布
    19.6进一步阅读
    第20章电子商务中的数据挖掘应用
    20.1案例背景
    20.2数据理解
    20.3数据准备
    20.4建立模型与模型发布
    20.5进一步阅读
    附录
    附录a本书光盘内容介绍
    附录b spss软件的安装与激活
    附录c书中统计方法、模型与知识点
    索引
    附录d ibm spss statiscs函数一览表
    附录e ibm spss modeler节点功能简介
    参考文献
    后记
    编辑推荐语
    业内**专家十余年实战经验总结,从上千个真实案例中精选出18个案例,帮助读者迅速成长为真正的数据分析与挖掘高手!
    初学者的入门向导,进阶者的成才之路,实战专家的案例指南。
    “做中学”是学习统计分析的*优路径,翔实的案例,丰富的细节,助你快速上手数据分析!

    与描述相符

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