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            數據分析報告模板

            更新時間:2023-03-13 06:49:18 閱讀: 評論:0

            超誘-校本培訓心得體會

            數據分析報告模板
            2023年3月13日發(作者:食品添加劑使用標準)

            數據挖掘分析報告模板

            數據挖掘一般是指從大量的數據中通過算法搜索隱藏于其中信

            息的過程。下面是為大家的關于數據挖掘的分析報告模板,歡送大

            家的閱讀。

            1、單位根本情況及相關業務流程介紹;

            對于藥店,儲存大量的常用藥品是必不可少的工作,隨之而來

            的對藥品的數據信息管理和儲存成為了令人頭疼的問題,在接到貨

            源后,工作人員需要統計藥品產地和價格的信息,為以后的貨源供

            應地,用合理的價格出售藥物,是至關重要的工作。

            2、單位存在的問題。

            由于貨物種類、名稱眾多,在短時間內分析好相關數據幾乎不

            可能,大量的數據,依靠人力或是非數據統計軟件進行統計工作,

            事倍功半。嚴重影響藥店的正常進貨,出售藥品的工作。

            1、對該單位存在的問題進行分析;

            由以上問題可見,利用數據挖掘進行相關數據的統計和工作,

            簡單、省時、有效。

            2、解決問題的可能途徑和方法。

            利用SQLSEVER導入數據,再提取統計分析結果,很快會得到想

            要的數據分析結果。

            1、設計數據挖掘算法;

            決策樹;

            數據關聯;

            神經元算法;

            2、對挖掘結果進行深入解釋和分析

            由此可以看見在不不同的產地,由于地理因素和特產藥品的原

            因,在藥品相關的植物盛產區,進貨比擬廉價。

            可以分析出,不同的消費人群對于同類的藥品的購置需求,對

            于同樣的功能的藥,藥存儲不同價格的種類,以滿足廣闊消費者的

            需求。

            可以分析以前的銷售結果,哪類、什么價格的更受消費者歡

            送,方便以后進貨。

            通過自己的,對數據挖掘有了新的認識。簡單來說,數據挖掘

            是基于“歸納”的思路,從大量的數據中(因為是基于歸納的思

            路,因此數據量的大小很大程度上決定了數據挖掘結果的魯棒性)

            尋找規律,為決策提供證據。從這種角度上來說,數據挖掘可能并

            不適合進行科學研究,因為從本質上來說,數據挖掘這個技術是不

            能證明因果的,以一個最典型的例子來說,例如數據挖掘技術可以

            發現啤酒銷量和尿布之間的關系,但是顯然這兩者之間緊密相關的

            關系可能在理論層面并沒有多大的意義。不過,僅以此來否認數據

            挖掘的意義,顯然就是對數據挖掘這項技術價值加大的抹殺,顯

            然,數據挖掘這項技術從設計出現之初,就不是為了指導或支持理

            論研究的,它的重要意義在于,它在應用領域表達出了極大地優越

            性。一下是我參閱資料總結的設計數據挖掘的步驟:

            ①理解數據和數據的

            ②獲取相關知識與技術

            ③整合與檢查數據

            ④去除錯誤或不一致的數據。

            ⑤假設數據模型。

            ⑥實際數據挖掘工作(datamining)。

            ⑦測試和驗證挖掘結果(testingandverfication)。

            ⑧解釋和應用(interpretationandu)。

            由上述步驟可看出,數據挖掘牽涉了大量的準備工作與規劃工

            作,事實上許多專家都認為整套數據挖掘的過程中,有80%的時間

            和精力是花費在數據預處理階段,其中包括數據的凈化、數據格式

            轉換、變量整合,以及數據表的鏈接。可見,在進行數據挖掘技術

            的分析之前,還有許多準備工作要完成。

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