Web Mining — Die Fallstudie Swarovski

Web Mining — Die Fallstudie Swarovski von Linder,  Alexander, Wehrli,  Prof. Dr. Hans Peter
Alexander Linder zeigt, dass erfolgreiches, aussagekräftiges Web Mining nicht immer auf multivariaten Analysemethoden beruht. Durch die Erkenntnisse deskriptiver Statistiken, angereichert mit Zusatzinformationen, lassen sich die zentralen Fragen beantworten: Wer ist der Kunde und was will er? Er entwickelt Lösungsansätze zum Umgang mit Datenschutzaspekten und technischen Restriktionen des Internets und zeigt, welches Potenzial multivariate Verfahren für das Web Mining bieten und dass sich die klassische lineare Regressionsanalyse hierfür nicht eignet.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Handbuch Data Science

Handbuch Data Science von Langs,  Georg, Meir-Huber,  Mario, Ortner,  Bernhard, Papp,  Stefan, Wazir,  Rania, Weidinger,  Wolfgang
• Umfassender Überblick über die verschiedenen Anwendungsfelder von Data Science• Fallbeispiele aus der Praxis machen die beschriebenen Konzepte greifbar • Vermittelt das notwendige Wissen, um einfache Datenanalyse-Projekte durchzuführen Dieses Buch bietet Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Aspekte von Data Science und beschreibt, welchen Wert Sie in einer Big Data-Umgebung aus Daten generieren. So können z. B. Unternehmen auf Basis analysierter Daten schneller Entscheidungen treffen, Kosten reduzieren oder neue Märkte erschließen. Das Buch nähert sich dem Thema Data Science von mehreren Seiten. Zum einen zeigt es, wie Sie Big Data-Plattformen aufbauen und einzelne Tools auf Daten anwenden. Darüber hinaus werden statistisch-mathematische sowie rechtliche Themen angeschnitten. Abgerundet wird das Buch mit Fallbeispielen aus der Praxis, die veranschaulichen wie aus Daten generiertes Wissen unterschiedliche Industrien nachhaltig verändert. Nach der Lektüre des Buches wird der Leser in der Lage sein, einfache Datenanalyse-Projekte durchzuführen. EXTRA: E-Book inside. Systemvoraussetzungen für E-Book inside: Internet-Verbindung und Adobe-Reader oder Ebook-Reader bzw. Adobe Digital Editions.
Aktualisiert: 2022-07-05
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Handbuch Data Science

Handbuch Data Science von Langs,  Georg, Meir-Huber,  Mario, Ortner,  Bernhard, Papp,  Stefan, Wazir,  Rania, Weidinger,  Wolfgang
• Umfassender Überblick über die verschiedenen Anwendungsfelder von Data Science• Fallbeispiele aus der Praxis machen die beschriebenen Konzepte greifbar • Vermittelt das notwendige Wissen, um einfache Datenanalyse-Projekte durchzuführen Dieses Buch bietet Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Aspekte von Data Science und beschreibt, welchen Wert Sie in einer Big Data-Umgebung aus Daten generieren. So können z. B. Unternehmen auf Basis analysierter Daten schneller Entscheidungen treffen, Kosten reduzieren oder neue Märkte erschließen. Das Buch nähert sich dem Thema Data Science von mehreren Seiten. Zum einen zeigt es, wie Sie Big Data-Plattformen aufbauen und einzelne Tools auf Daten anwenden. Darüber hinaus werden statistisch-mathematische sowie rechtliche Themen angeschnitten. Abgerundet wird das Buch mit Fallbeispielen aus der Praxis, die veranschaulichen wie aus Daten generiertes Wissen unterschiedliche Industrien nachhaltig verändert. Nach der Lektüre des Buches wird der Leser in der Lage sein, einfache Datenanalyse-Projekte durchzuführen.
Aktualisiert: 2022-07-05
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Handbuch Web Mining im Marketing

Handbuch Web Mining im Marketing von Bibel,  Wolfgang, Hippner,  Hajo, Kruse,  Rudolf, Merzenich,  Melanie, Wilde,  Klaus D
Das Handbuch deckt alle Facetten des Web Mining ab. Zunächst wird der Prozess des Web Mining ausführlich beschrieben, wobei insbesondere auf den Aspekt des Preprocessing der internetspezifischen Daten eingegangen wird. Besonderer Wert wird auf die zahlreichen Einsatzpotenziale des Web Mining gelegt, wobei grundsätzliche Überlegungen mit den Ergebnissen bereits realisierter Projekte ergänzt werden.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Strukturelle Analyse Web-basierter Dokumente

Strukturelle Analyse Web-basierter Dokumente von Dehmer,  Matthias
Matthias Dehmer rückt das Web Structure Mining, insbesondere die strukturelle Analyse Web-basierter Hypertexte auf Grundlage gerichteter Graphen, in den Mittelpunkt seiner Untersuchung. Der Autor stellt ein graphentheoretisches Modell zur Bestimmung der strukturellen Ähnlichkeit einer Klasse von gerichteten Graphen vor. Auf Basis des angesprochenen Modells führt er Experimente mit bestehenden Hypertexten durch und beschreibt neuartige Anwendungen im Web Structure Mining und in anderen Gebieten.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Handbuch Web Mining im Marketing

Handbuch Web Mining im Marketing von Bibel,  Wolfgang, Hippner,  Hajo, Kruse,  Rudolf, Merzenich,  Melanie, Wilde,  Klaus D
Das Handbuch deckt alle Facetten des Web Mining ab. Zunächst wird der Prozess des Web Mining ausführlich beschrieben, wobei insbesondere auf den Aspekt des Preprocessing der internetspezifischen Daten eingegangen wird. Besonderer Wert wird auf die zahlreichen Einsatzpotenziale des Web Mining gelegt, wobei grundsätzliche Überlegungen mit den Ergebnissen bereits realisierter Projekte ergänzt werden.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Strukturelle Analyse Web-basierter Dokumente

Strukturelle Analyse Web-basierter Dokumente von Dehmer,  Matthias
Matthias Dehmer rückt das Web Structure Mining, insbesondere die strukturelle Analyse Web-basierter Hypertexte auf Grundlage gerichteter Graphen, in den Mittelpunkt seiner Untersuchung. Der Autor stellt ein graphentheoretisches Modell zur Bestimmung der strukturellen Ähnlichkeit einer Klasse von gerichteten Graphen vor. Auf Basis des angesprochenen Modells führt er Experimente mit bestehenden Hypertexten durch und beschreibt neuartige Anwendungen im Web Structure Mining und in anderen Gebieten.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Assoziationsregel-Algorithmen für Daten mit komplexer Struktur

Assoziationsregel-Algorithmen für Daten mit komplexer Struktur von Schmidt-Thieme,  Lars
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Assoziationsregeln und dem Auffinden häufiger Muster und Strukturen in komplexen Daten, z.B. in folgenwertigen Daten oder Daten, die als Folgen von Mengen beschrieben werden können. Solche Daten fallen in einer Vielzahl von Anwendungskontexten an, unter anderem als Protokolldaten in elektronischen Transaktionssystemen, z.B. in Form von Warenkörben wiederkehrender Besucher eines Online-Shops. Als Hauptbeitrag wird ein abstraktes Verfahren für das Mining häufiger Muster in allgemeinen Musterräumen entwickelt. Klassische Verfahren wie der Apriori-Algorithmus sowie seine zahllosen Varianten können als Spezialisierungen dieses abstrakten Verfahrens aufgefaßt werden. Eine spezielle Datenstruktur, der geschachtelte Prefixbaum, ermöglicht die effiziente Implementation dieses Verfahrens. Mit Hilfe von Schachtelungsoperatoren wird schließlich ein Baukasten für Apriori-artige Mining-Algorithmen zur Verfügung gestellt.
Aktualisiert: 2023-04-12
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Web Mining — Die Fallstudie Swarovski

Web Mining — Die Fallstudie Swarovski von Linder,  Alexander, Wehrli,  Prof. Dr. Hans Peter
Alexander Linder zeigt, dass erfolgreiches, aussagekräftiges Web Mining nicht immer auf multivariaten Analysemethoden beruht. Durch die Erkenntnisse deskriptiver Statistiken, angereichert mit Zusatzinformationen, lassen sich die zentralen Fragen beantworten: Wer ist der Kunde und was will er? Er entwickelt Lösungsansätze zum Umgang mit Datenschutzaspekten und technischen Restriktionen des Internets und zeigt, welches Potenzial multivariate Verfahren für das Web Mining bieten und dass sich die klassische lineare Regressionsanalyse hierfür nicht eignet.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Echtzeit-Bewertung von Optionen mit Marktpreisen durch Web-Mining und Neurosimulation

Echtzeit-Bewertung von Optionen mit Marktpreisen durch Web-Mining und Neurosimulation von Bartels,  Patrick
Zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Dissertation ist: Sind zeitabhängige künstliche neuronale Netze, die auf großen Datenmengen basieren, welche automatisch aus dem Internet extrahiert werden genauso präzise oder gar besser bei der Optionsbewertung als herkömmliche, theoretische Ansätze, wie bspw. die von Black/Scholes oder Cox/Ross/Rubinstein? Letztere Ansätze basieren auf allgemein anerkannten unrealistischen Annahmen wie die Schätzung der zukünftigen Volatilität des Basiswerts s. Ferner gibt es „versteckte“ Einflussfaktoren, die in herkömmlichen Modellen nicht berücksichtigt werden. Alternative Bewertungsansätze verwenden daher künstliche neuronale Netze, die Marktpreismodelle aus tatsächlich beobachteten Marktdaten erlernen und auch alternative marktbeschreibende Faktoren berücksichtigen können. Diesen Ansatz greift die vorliegende Arbeit auf. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird die Software Warrant Pro I entwickelt und beschrieben, die den Web-Content-Mining-Agenten PISA (Partially Intelligent Software Agent) und den Neurosimulator FAUN (Fast Approximation with Universal Neural Networks) kombiniert. Damit ist es möglich, beliebige Daten aus dem Internet zu extrahieren und daraus mittels Neurosimulation in Echtzeit Marktpreismodelle für Optionen zu erzeugen. Dabei können die Daten gefiltert und so emittentenspezifiche Modelle generiert werden. Es werden hier Beispiele mit Call-Optionen auf den Deutschen Aktienindex DAX evaluiert. Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten werden dabei ausschließlich die Zeit t, die Moneyness S/X sowie die Restlaufzeit T verwendet. Ferner werden bewusst kurze Zeitspannen betrachtet, so dass die Volatilität s und der Zinssatz r als konstant angesehen werden können und auf beide Größen verzichtet werden kann, um Problem- und Netzkomplexität zu verringern. Statistische Analysen und die Bewertung von Over-the-Counter-Optionen belegen Realisierbarkeit und Qualität dieses Ansatzes. Damit kann die Forschungslücke teilweise geschlossen und die gestellte Forschungsfrage eindeutig positiv beantwortet werden.
Aktualisiert: 2019-10-03
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Web Usability Mining

Web Usability Mining von Knöll,  Sören
Durch Web Mining gewonnene Informationen können wertvolle Erkenntnisse über die Struktur und den Inhalt des Internets zu Tage fördern. Aber auch der Internetnutzer selbst hinterlässt Informationen auf seinem Weg durch das Netz. So soll in diesem Buch Web Mining in den besonderen Fokus der Web Usability gerückt werden. Ziel ist es, herauszufinden, welche Informationen für eine Optimierung von Online-Benutzerschnittstellen genutzt werden können. Der Web Mining-Prozess wird beschrieben und durch eine Praxisanwendung verdeutlicht. Es wird herausgearbeitet, welche Informationen und welche Verfahren für die Verbesserung der Interaktion zwischen Mensch und Computer geeignet sind. Dabei werden Tools und Programme für die Analyse, Aufbereitung und Visualisierung der Daten vorgestellt und praktisch eingesetzt. Die Grundlagen der MCI werden erläutert und konkrete Forderungen an die Gebrauchstauglichkeit, den Inhalt und die Gestaltung von WWW-Benutzerschnittstellen formuliert.
Aktualisiert: 2020-03-25
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Bücher zum Thema Web Mining

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