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Analyse der Kundenabwanderung mit dem Classification And Regression Trees-Verfahren

Titre: Analyse der Kundenabwanderung mit dem Classification And Regression Trees-Verfahren

Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2019 , 23 Pages , Note: 1,7

Autor:in: Nelson Fleig Aponte (Auteur)

Informatique - Informatique Appliquée à la Gestion
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Résumé Extrait Résumé des informations

Der Fokus der Untersuchung liegt auf einem häufig verwendeten Data Mining-Verfahren, dem Entscheidungsbaumverfahren. Das Hauptziel besteht darin, herauszufinden, wie Kundenabwanderung mithilfe des Algorithmus "Classification and Regression Trees" (CART) analysiert werden kann. Hierzu muss beantwortet werden, welche Schritte zur Wissensaufdeckung aus Daten nötig sind. Darüber hinaus muss erklärt werden, wie ein Entscheidungsbaum der Variante CART gestaltet wird.

Heutzutage werden Data Mining-Verfahren im Kundenbeziehungsmanagement (englisch: Customer Relationship Management, CRM) verwendet, um in Kundendaten Muster zu finden, die einen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen bergen könnten. Computergestützte CRM-Tools speichern eine Reihe von Kundeninformationen, womit erste Abwanderungssignale eines Kunden frühzeitig erkannt werden können. Die Erkennung dieser Signale ist also der erste Schritt, um Kundenabwanderung durch Gegenmaßnahmen zu verhindern.

Extrait


Inhaltsverzeichnis

  • Einleitung
  • Prozess des Knowledge Discovery in Databases
    • Auswahl
    • Vorverarbeitung
    • Transformation
    • Data Mining mit dem Entscheidungsbaumverfahren
      • Grundlagen
      • Classification And Regression Trees-Algorithmus
    • Interpretation
  • Anwendungsbeispiel in der Telekommunikation
    • Auswahl
    • Vorverarbeitung
    • Transformation
    • Data Mining mit dem Entscheidungsbaumverfahren
    • Interpretation
  • Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der Kundenabwanderung mithilfe des Classification And Regression Trees-Verfahrens (CART). Das Hauptziel ist es, die Anwendung des CART-Algorithmus zur Identifizierung von Kundenabwanderungsmustern zu untersuchen. Dabei wird der Prozess des Knowledge Discovery in Databases (KDD) als systematische Vorgehensweise zur Wissensgewinnung aus Daten betrachtet.

  • Der KDD-Prozess und seine einzelnen Phasen
  • Das Entscheidungsbaumverfahren als Data Mining-Methode
  • Der CART-Algorithmus und seine Funktionsweise
  • Anwendung des CART-Verfahrens zur Analyse von Kundenabwanderung in der Telekommunikationsbranche
  • Interpretation der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel 1: Einleitung stellt das Problem der Kundenabwanderung und die Bedeutung von Data Mining im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) dar. Es wird die Relevanz des CART-Verfahrens für die Analyse von Kundenabwanderung hervorgehoben.

Kapitel 2: Prozess des Knowledge Discovery in Databases beschreibt die fünf Phasen des KDD-Prozesses und erklärt die einzelnen Schritte, die zur Wissensgewinnung aus Daten nötig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Data Mining, insbesondere auf dem Entscheidungsbaumverfahren.

Kapitel 3: Anwendungsbeispiel in der Telekommunikation zeigt, wie der CART-Algorithmus zur Analyse von Kundendaten in der Telekommunikationsbranche angewendet werden kann. Die einzelnen Schritte des KDD-Prozesses werden an einem konkreten Beispiel demonstriert.

Schlüsselwörter

Kundenabwanderung, Data Mining, Knowledge Discovery in Databases (KDD), Entscheidungsbaumverfahren, Classification And Regression Trees (CART), Customer Relationship Management (CRM), Telekommunikationsbranche.

Fin de l'extrait de 23 pages  - haut de page

Résumé des informations

Titre
Analyse der Kundenabwanderung mit dem Classification And Regression Trees-Verfahren
Université
European University of Applied Sciences Bruel
Note
1,7
Auteur
Nelson Fleig Aponte (Auteur)
Année de publication
2019
Pages
23
N° de catalogue
V499723
ISBN (ebook)
9783346028945
Langue
allemand
mots-clé
data science Entscheidungsbaum Decision Tree Machine Learning Wirtschaftsinformatik Decision Trees CART Classification and Regression Trees
Sécurité des produits
GRIN Publishing GmbH
Citation du texte
Nelson Fleig Aponte (Auteur), 2019, Analyse der Kundenabwanderung mit dem Classification And Regression Trees-Verfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499723
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Extrait de  23  pages
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