SPSS数据挖掘二零一三年五月目录二、SPSS工具介绍三、数据挖掘模型CRISP方法一、数据挖掘介绍四、SPSS工具数据挖掘(神经网络)什么是数据挖掘1
通过采用自动或半自动的手段,在海量数据中发现有意义的行为和规则的探测和分析活动
数据挖掘是一门科学,有科学的方法和模型作为基础3
数据挖掘又是一门艺术,需要使用者对商业问题的深入理解和模型适用条件深刻的认识数据挖掘的商业思路更好的数据更好的数据挖掘结果挖掘结果
知识知识商业问商业问题题
行业经验行业经验数据挖掘的技术思路
商业问题解决方案数据挖掘问题商业问题目录二、SPSS工具介绍三、数据挖掘CRISP方法一、数据挖掘介绍四、SPSS工具数据挖掘(神经网络)SPSSClementine功能1
建立客户档案并且计算出客户保持率
探查并预测公司中的欺诈行为
确定和预测网站数据中有价值的访问顺序
预测销售和增长的未来趋势
描述直邮的回应和信用风险
对流失进行预测,分类和分割
详细审查自动产生的大量数据,并发现有用模式
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描述直邮的回应和信用风险
对流失进行预测,分类和分割
详细审查自动产生的大量数据,并发现有用模式
数据流程区选项面板管理器项目区报告窗口状态窗口SPSSClementine操作界面目录二、SPSS工具介绍三、数据挖掘CRISP方法一、数据挖掘介绍四、SPSS工具数据挖掘(神经网络)CRISP-DM介绍跨行业数据挖掘标准流程(Cross-IndustryStandardProcessforDataMining)
SPSS和NCR在1996年为克莱斯勒做数据挖掘时订出的一套标准流程
•商业理解•数据理解•数据准备•建立模型•模型评估•模型