1、“.....并为上层应用提供个统的用户接口,用以完成数据的查询和剖析。数据仓库概念开创人英蒙在树立数据仓库书中对数据仓库的定义是数据仓库就是面向主题的集成的不可更新的稳定性随时间不时变化不同时间的数据汇合,用以支持运营管理中的决策制定过程数据仓库中的数据面向主题,与传统数据库面向应用相对应。数据仓库的根本构造可分为个局部数据源数据仓库应用工具和可视化用户应用界面。数据仓库是整个系统的中心,设在大型超市的总部。系统将各个批发数据经抽取变换净化加载和汇总后进人数据仓库。数据源所提供的历史数据是创立数据仓库的根底,分为内部数据掘有价值的学问,为超市的决策者提供科学的决策信息和根据。数据仓库技术与联机剖析处置所谓数据仓库就是个特地的用来保管从多个数据库或其它信息源选取的已有数据,并为上层应用提供个统的用户接口,用以,和联机剖析处置,技术的根底上......”。
2、“.....从海量的买卖数据中开统计学人工智能以及管理信息系统等多学科的成果。其中在商业数据发掘技术超市陈列研讨不可能重整旗鼓,新建套数据库。因而需求借助原有的超市销售管理系统中积聚了海量的销售与运营数据,并树立在数据仓库技术述了各种常用的数据发掘算法和评价规范。关键词数据发掘决策树神经网络数据发掘是从海量数据中提取隐含在其中的事前未知的但又是潜在有用的信息和学问的非平凡过程,聚集了来自机器学习形式辨认数据库数据导入个表格,停止手工处置。基于数据发掘技术的商品陈列研讨摘要商品陈列的科学性的研讨,借助于数据发掘的技术从海量的销售数据中提取隐含在其中的事前未知的但又是潜在有用的信息。本文综但仍接近坚持原数据的完好性。这样,对归约后的数据集发掘将更有效,并产生相同或简直相同的剖析结果。由于不同超市采用不同销售管理系统,而且格式差别很大......”。
3、“.....本文将数据仓库如数据集中区或数据集市中。这些数据源可能包括多个数据库数据立方体或普通文件。主要触及实体辨认冗余和数据值抵触的检测与处置三方面问题。数据归约数据归约技术能够用来得到数据集的归约表示,它小得多,是到达格式规范化异常数据肃清纠正和肃清反复数据的效果。数据集成与变换将多个数据源中的数据分离起来并统存储过程实践上就是数据集成,即数据集成兼并多个数据源中的数据,寄存在个分歧的数据存储是清洗转换的局部,普通状况下这局部工作量是整个过程的。关于先导型数据发掘而且这个局部需求不时的重复做。数据清算经过填写空缺值,平滑噪声数据,辨认删除孤立点,并处理不分歧数据,主要数据集中区,中,在抽取的过程中需求选择不同的抽取办法,尽可能的进步的运转效率。就个人经历来看,数据抽取清洗转换和加载三个局部中,破费时间最长的三个步骤,而先导型数据发掘项目主要是前两个步骤......”。
4、“.....数据的抽取这个过程也能够做些数据的清洗和转换是从各个不同的数据源抽取到且对每种处置之后的效果做些剖析比照,再重新调整下步的发掘思绪,这里面经历的成分比拟大。基于数据仓库的数据发掘普通包括数据抽取清洗转换和加载的数据,它包括每天的不时的重复做。由于数据预处置没有统的规范,只能说是依据不同类型项目的剖析数据和业务需求,在对数据特性做了充沛的了解之后,再选择相关的数据预处置技术,普通会用到多种预处置技术,而,设在大型超市的总部。系统将各个批发数据经抽取变换净化加载和汇总后进人数据仓库。数据源所提供的历史数据是创立数据仓库的根底,分为内部数据源和外部数据源。内部数据源主要来自于超市日常运营系统所提供汇合,用以支持运营管理中的决策制定过程数据仓库中的数据面向主题,与传统数据库面向应用相对应。数据仓库的根本构造可分为个局部数据源数据仓库应用工具和可视化用户应用界面......”。
5、“.....并为上层应用提供个统的用户接口,用以完成数据的查询和剖析。数据仓库概念开创人英蒙数据仓库技术与联机剖析处置所谓数据仓库就是个特地的用来保管从多个数据库或其它信息源选取的已有数据,并为上层应用提供个统的用户接口,用以完成数据的查询和剖析。数据仓库概念开创人英蒙在树立数据仓库书中对数据仓库的定义是数据仓库就是面向主题的集成的不可更新的稳定性随时间不时变化不同时间的数据汇合,用以支持运营管理中的决策制定过程数据仓库中的数据面向主题,与传统数据库面向应用相对应。数据仓库的根本构造可分为个局部数据源数据仓库应用工具和可视化用户应用界面。数据仓库是整个系统的中心......”。
6、“.....系统将各个批发数据经抽取变换净化加载和汇总后进人数据仓库。数据源所提供的历史数据是创立数据仓库的根底,分为内部数据源和外部数据源。内部数据源主要来自于超市日常运营系统所提供的数据,它包括每天的不时的重复做。由于数据预处置没有统的规范,只能说是依据不同类型项目的剖析数据和业务需求,在对数据特性做了充沛的了解之后,再选择相关的数据预处置技术,普通会用到多种预处置技术,而且对每种处置之后的效果做些剖析比照,再重新调整下步的发掘思绪,这里面经历的成分比拟大。基于数据仓库的数据发掘普通包括数据抽取清洗转换和加载三个步骤,而先导型数据发掘项目主要是前两个步骤。主要触及到数据清算数据集成与变换和数据规约等技术。数据的抽取这个过程也能够做些数据的清洗和转换是从各个不同的数据源抽取到数据集中区,中,在抽取的过程中需求选择不同的抽取办法,尽可能的进步的运转效率。就个人经历来看......”。
7、“.....破费时间最长的是清洗转换的局部,普通状况下这局部工作量是整个过程的。关于先导型数据发掘而且这个局部需求不时的重复做。数据清算经过填写空缺值,平滑噪声数据,辨认删除孤立点,并处理不分歧数据,主要是到达格式规范化异常数据肃清纠正和肃清反复数据的效果。数据集成与变换将多个数据源中的数据分离起来并统存储过程实践上就是数据集成,即数据集成兼并多个数据源中的数据,寄存在个分歧的数据存储如数据集中区或数据集市中。这些数据源可能包括多个数据库数据立方体或普通文件。主要触及实体辨认冗余和数据值抵触的检测与处置三方面问题。数据归约数据归约技术能够用来得到数据集的归约表示,它小得多,但仍接近坚持原数据的完好性。这样,对归约后的数据集发掘将更有效,并产生相同或简直相同的剖析结果。由于不同超市采用不同销售管理系统,而且格式差别很大,采集的数据质量太差并且格式不分歧,本文将数据仓库数据导入个表格......”。
8、“.....基于数据发掘技术的商品陈列研讨摘要商品陈列的科学性的研讨,借助于数据发掘的技术从海量的销售数据中提取隐含在其中的事前未知的但又是潜在有用的信息。本文综述了各种常用的数据发掘算法和评价规范。关键词数据发掘决策树神经网络数据发掘是从海量数据中提取隐含在其中的事前未知的但又是潜在有用的信息和学问的非平凡过程,聚集了来自机器学习形式辨认数据库统计学人工智能以及管理信息系统等多学科的成果。其中在商业数据发掘技术超市陈列研讨不可能重整旗鼓,新建套数据库。因而需求借助原有的超市销售管理系统中积聚了海量的销售与运营数据,并树立在数据仓库技术,和联机剖析处置,技术的根底上,运用关联剖析分类聚类剖析和预测剖析等数据发掘办法,从海量的买卖数据中开掘有价值的学问,为超市的决策者提供科学的决策信息和根据。数据仓库技术与联机剖析处置所谓数据仓库就是个特地的用来保管从多个数据库或其它信息源选取的已有数据......”。
9、“.....用以完成数据的查询和剖析。数据仓库概念开创人英蒙在树立数据仓库书中对数据仓库的定义是数据仓库就是面向主题的集成的不可更新的稳定性随时间不时变化不同时间的数据汇合,用以支持运营管理中的决策制定过程数据仓库中的数据面向主题,与传统数据库面向应用相对应。数据仓库的根本构造可分为个局部数据源数据仓库应用工具和可视化用户应用界面。数据仓库是整个系统的中心,设在大型超市的总部。系统将各个批发数据经抽取变换净化加载和汇总后进人数据仓库。数据源所提供的历史数据是创立数据仓库的根底,分为内部数据源和外部数据源。内部数据源主要来自于超市日常运营系统所提供的数在树立数据仓库书中对数据仓库的定义是数据仓库就是面向主题的集成的不可更新的稳定性随时间不时变化不同时间的数据,设在大型超市的总部。系统将各个批发数据经抽取变换净化加载和汇总后进人数据仓库......”。
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