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物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)論--第13章_物聯(lián)網(wǎng)中的智能決策v1135-文庫吧資料

2025-01-11 23:16本頁面
  

【正文】 一個簇中的對象之間具有較高的相似度,而不同簇中的對象差別較大 聚類與分類的區(qū)別: 要劃分的類是事先未知的 聚類分析的應(yīng)用 聚類分析 聚類分析的方法 ?劃分方法 :要求事先給定聚類的數(shù)目 k。在選擇區(qū)分屬性以前,數(shù)據(jù)的期望信息為 ,用職業(yè)區(qū)分之后的期望信息為 ,則選擇職業(yè)作為區(qū)分屬性的 信息增益 為 )4,6( ?? IE )3,4(107)1,2(10339。 分類和預(yù)測 用于預(yù)測客戶是否可能購買計(jì)算機(jī)的 判定樹 ,其中 每個非樹葉節(jié)點(diǎn) 表示一個 屬性上的測試 , 每個樹葉節(jié)點(diǎn) 代表 預(yù)測結(jié)果 分類和預(yù)測 如何構(gòu)造上述判定樹? 基本概念: n個客戶中有 a個購買了計(jì)算機(jī)的 期望信息 建立樹節(jié)點(diǎn)時,選取合適的判定屬性,以 最大化期望信息增益應(yīng) ?某種屬性上的信息增益大小反映了該屬性區(qū)分給定數(shù)據(jù)的的能力強(qiáng)弱 nannannanaanaI ?????? loglog),(10條客戶記錄,其中 6人購買了計(jì)算機(jī), 4人沒有購買。客戶數(shù)據(jù)庫描述的客戶屬性包括姓名、年齡、收入、職業(yè)和信用記錄。 ?第 12章介紹了搜索引擎的相關(guān)知識 ?搜索引擎的基本組成 ?搜索引擎的體系結(jié)構(gòu)(信息采集,索引技術(shù),搜索服務(wù)) ?物聯(lián)網(wǎng)中搜索引擎的挑戰(zhàn) ?本章介紹 數(shù)據(jù)挖掘的基本流程 (預(yù)處理,數(shù)據(jù)挖掘,知識評估與表示),重點(diǎn)介紹 幾種典型的數(shù)據(jù)挖掘算法 ,最后討論 物聯(lián)網(wǎng)中智能決策的新特點(diǎn) 。第 13章 物聯(lián)網(wǎng)中的 智能決策 內(nèi)容提要 智能決策 是物聯(lián)網(wǎng)“智慧”的來源。 本章將介紹數(shù)據(jù)挖掘的基本流程,基本類型和典型算法。 內(nèi)容回顧 數(shù)據(jù)挖掘概述 數(shù)據(jù)挖掘的基本類型和算法 * 智能決策與物聯(lián)網(wǎng) 什么是數(shù)據(jù)挖掘?數(shù)據(jù)挖掘有哪三個步驟? 本章內(nèi)容 數(shù)據(jù)挖掘概述 數(shù)據(jù)挖掘 ( Data Mining) ?從大量 數(shù)據(jù) 中獲取潛在有用的并且可以被人們理解的 模式 的過程 ?是一個 反復(fù)迭代 的 人機(jī)交互和處理 的過程,歷經(jīng)多個步驟,并且在一些步驟中需要由用戶提供決策 數(shù)據(jù)挖掘的過程: ?數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)挖掘和對挖掘結(jié)果的評估與表示 ?每一個階段的輸出結(jié)果成為下一個階段的輸入 數(shù)據(jù)挖掘概述 數(shù)據(jù)挖掘的過程 ?數(shù)據(jù)預(yù)處理階段 ?數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:了解領(lǐng)域特點(diǎn),確定用戶需求 ?數(shù)據(jù)選?。簭脑紨?shù)據(jù)庫中選取相關(guān)數(shù)據(jù)或樣本 ?數(shù)據(jù)預(yù)處理:檢查數(shù)據(jù)的完整性及一致性,消除噪聲等 ?數(shù)據(jù)變換:通過投影或利用其他操作減少數(shù)據(jù)量 ?數(shù)據(jù)挖掘階段 ?確定挖掘目標(biāo):確定要發(fā)現(xiàn)的知識類型 ?選擇算法:根據(jù)確定的目標(biāo)選擇合適的數(shù)據(jù)挖掘算法 ?數(shù)據(jù)挖掘:運(yùn)用所選算法,提取相關(guān)知識并以一定的方式表示 ?知識評估與表示階段 ?模式評估:對在數(shù)據(jù)挖掘步驟中發(fā)現(xiàn)的模
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