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Data Mining mit Standardwerkzeugen

Título: Data Mining mit Standardwerkzeugen

Tesis , 1998 , 138 Páginas , Calificación: 1

Autor:in: Carsten Bange (Autor)

Economía de las empresas - Negocios - General
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Resumen Extracto de texto Detalles

Die Auswirkungen der aufziehenden Informationsgesellschaft spiegeln sich auch in der explosionsartigen Zunahme der gespeicherten Informationen wider. So verdoppeln sich die in Datenbanken abgelegten Bestände eines durchschnittlichen Unternehmens nach Schätzungen alle 5 Jahre [IBM96a]. [...] Doch betriebswirtschaftlich machen diese Datensammlungen nur dann Sinn, wenn aus ihnen auch Erkenntnisse abgeleitet werden können, die Unternehmen bei der Verfolgung ihrer individuell unterschiedli-chen Ziele unterstützen können. An dieser Stelle setzen Analysewerkzeuge an, die entweder als Ergänzung zu Datenbankprogrammen, betriebswirtschaftlichen Standar-danwendungssystemen oder auch als Spezialwerkzeuge angeboten werden.

Extracto


Inhaltsverzeichnis

  • Data Mining - Neuer Ansatz zur Datenanalyse
    • Gerichtete Datenanalyse
      • Query und Reporting
      • OLAP
      • Statistische Analyse
    • Ungerichtete Datenanalyse
      • Deduktion versus Induktion
      • Überwachtes Lernen
      • Unüberwachtes Lernen
  • Erkenntnisgewinnung aus Datenbanken
    • Konzept
    • Verwandte Forschungsgebiete
    • Aufgaben
      • Klassifizierung
        • Ziel
        • Techniken
      • Segmentierung
        • Ziel
        • Techniken
      • Assoziierung
        • Ziel
        • Techniken
      • Weitere Aufgaben
    • Prozeß
      • Datenvorbereitung
        • Selektion
        • Reinigung
        • Transformation
        • Data Warehouse als Datenlieferant
      • Analyse
      • Ergebnispräsentation und -interpretation
  • Techniken
    • Clusteranalyse
      • Quantifizierung von Ähnlichkeit
      • Prinzipien der Clusterbildung
        • Nächste-Nachbarn-Verfahren
        • Mittelwertmodelle
        • Repräsentantenverfahren
        • Konstruktion von Clusterzentren
      • Partitionierende Gruppierungsverfahren
      • Hierarchische Gruppierungsverfahren
        • Agglomerative Vorgehensweise
        • Divisive Verfahren
    • Entscheidungsbäume
      • Bestandteile und Funktionsweise
      • Aufbau eines Entscheidungsbaumes
      • Algorithmen
        • CART
        • ID3 und C4.5
        • CHAID
    • Neuronale Netze
      • Bestandteile und Funktionsweise
      • Netztopologien
        • Vorwärtsgekoppelte Netze
        • Rekurrente Netze
      • Netzmodelle und Netztraining
        • Backpropagation
        • Selbstorganisierende Karten (Kohonen-Netze)
    • Assoziationsregeln und Sequenzmuster
      • Assoziationsregeln
        • Assoziationsproblem
        • Aufbau der Algorithmen
      • Sequenzmuster
  • Betriebswirtschaftliche Anwendungen
    • Produktionsplanung und -steuerung
      • Prozeß- und Qualitätskontrolle
      • Anlagenüberwachung und -instandhaltung
      • Auslastungssteuerung
      • Stochastische Bedarfsermittlung / Absatzprognose
    • Vertrieb und Marketing
      • Preisfindung
      • Database Marketing
        • Marktsegmentierung und Ranking
        • Individualisierte Kundenansprache
      • Warenkorbanalyse
      • Kundenbindung
    • Risikomanagement
      • Bonitätsprüfung
      • Betrugsentdeckung
  • Vergleich ausgewählter Data Mining-Produkte
    • Marktübersicht
      • Produktentwicklung
      • Marktsegmente
        • Unternehmensweite Lösungen
        • Client/Server-Lösungen
        • Desktop Produkte
    • Testumgebung
      • Hardware
      • Daten
      • Produktauswahl
    • Produktvergleich Desktop Data Mining
      • Allgemeine Produktmerkmale
        • Dokumentation
        • Zielgruppe
      • Datenvorbereitung
        • Unterstützte Datenquellen vs. Einfachheit der Datenanbindung
        • Selektions- und Transformationsmöglichkeiten vs. Benutzerunterstützung
        • Möglichkeiten zur Stichprobenziehung vs. Automatisierung
        • Möglichkeiten zur Datenreinigung vs. Automatisierung
        • Unterstützung verschiedener Datentypen vs. Transformationsaufwand
        • Automatisierungsmöglichkeiten der Datenvorbereitung vs. Benutzerfreundlichkeit
      • Analyse
        • Anzahl der Analysemethoden vs. Benutzerfreundlichkeit
        • Automatisierung der Modellbildung vs. Produktivität
      • Ergebnispräsentation und -interpretation
        • Präsentationsmöglichkeiten vs. Informationsaufbereitung
        • Validierungsmöglichkeiten vs. Automatisierung
        • Integrationsmöglichkeiten in EIS vs. Integrationsaufwand
  • Fazit
  • Verzeichnisse
    • Quellenverzeichnis
    • Abkürzungsverzeichnis
    • Abbildungsverzeichnis
    • Tabellenverzeichnis
    • Erklärung
  • Anhang: Produktbeschreibungen
    • Business Miner 4.0
      • Produktübersicht
      • Datenextraktion und -transformation
      • Musterentdeckung / Modellbildung
      • Ergebnispräsentation
    • Data Engine 2.1
      • Produktübersicht
      • Datenextraktion und -transformation
      • Musterentdeckung / Modellbildung
      • Ergebnispräsentation
    • KnowledgeSeeker 4.2
      • Produktübersicht
      • Datenextraktion und -transformation
      • Musterentdeckung / Modellbildung
      • Ergebnispräsentation
    • Scenario 2.0
      • Produktübersicht
      • Datenextraktion und -transformation
      • Musterentdeckung / Modellbildung
      • Ergebnispräsentation
    • SuperQuery 1.2
      • Produktübersicht
      • Datenextraktion und -transformation
      • Musterentdeckung / Modellbildung
      • Ergebnispräsentation

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Data Mining und untersucht die Anwendung von Standardwerkzeugen in der betriebswirtschaftlichen Praxis. Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Data Mining-Techniken und deren Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft zu geben. Dabei werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der Methoden beleuchtet.

  • Datenanalyse und -interpretation
  • Klassifizierung und Segmentierung von Daten
  • Entdeckung von Assoziationsregeln und Sequenzmustern
  • Einsatz von Data Mining-Techniken in der Betriebswirtschaftslehre
  • Vergleich und Bewertung von Data Mining-Produkten

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel führt in das Thema Data Mining ein und erläutert die verschiedenen Ansätze der Datenanalyse. Es werden die gerichtete und die ungerichtete Datenanalyse sowie die zugehörigen Techniken wie Query und Reporting, OLAP, statistische Analyse, überwachtes und unüberwachtes Lernen vorgestellt.

Das zweite Kapitel befasst sich mit der Erkenntnisgewinnung aus Datenbanken. Es werden die Aufgaben des Data Mining, wie Klassifizierung, Segmentierung und Assoziierung, sowie der Prozeß der Datenvorbereitung, Analyse und Ergebnispräsentation erläutert.

Das dritte Kapitel stellt verschiedene Data Mining-Techniken vor, darunter die Clusteranalyse, Entscheidungsbäume, neuronale Netze und Assoziationsregeln. Die Funktionsweise und die Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen Techniken werden detailliert beschrieben.

Das vierte Kapitel widmet sich den betriebswirtschaftlichen Anwendungen des Data Mining. Es werden Einsatzmöglichkeiten in der Produktionsplanung und -steuerung, im Vertrieb und Marketing sowie im Risikomanagement vorgestellt.

Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Vergleich ausgewählter Data Mining-Produkte. Es werden die Marktübersicht, die Testumgebung und der Vergleich von Desktop Data Mining-Produkten anhand verschiedener Kriterien wie Datenvorbereitung, Analyse und Ergebnispräsentation erläutert.

Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Data Mining, Datenanalyse, Klassifizierung, Segmentierung, Assoziationsregeln, Entscheidungsbäume, neuronale Netze, Betriebswirtschaftslehre, Produktionsplanung, Vertrieb und Marketing, Risikomanagement, Produktvergleich, Data Mining-Produkte.

Final del extracto de 138 páginas  - subir

Detalles

Título
Data Mining mit Standardwerkzeugen
Universidad
University of Würzburg
Calificación
1
Autor
Carsten Bange (Autor)
Año de publicación
1998
Páginas
138
No. de catálogo
V185176
ISBN (Ebook)
9783656996804
ISBN (Libro)
9783867460811
Idioma
Alemán
Etiqueta
data mining standard werkzeugen
Seguridad del producto
GRIN Publishing Ltd.
Citar trabajo
Carsten Bange (Autor), 1998, Data Mining mit Standardwerkzeugen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185176
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Extracto de  138  Páginas
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