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En quoi consiste le Data Mining? En français, le Data Mining peut être désigné par les termes: « exploration de données », « forage de données », « fouille de données » ou « extraction de connaissances à partir de données ». C'est une pratique au croisement entre l'informatique et les statistiques qui fait référence au processus permettant d'analyser d'importants volumes de données sous différents angles. On l'utilise afin d'identifier des relations entre les données pour parvenir à transformer ces data en informations exploitables. Exploration de données méthodes et modèles du data mining method. Le fonctionnement du Data Mining Traitement des données Cet outil d 'analyse statistique (analyse de données) est parfaitement adapté au traitement d'une grande quantité de données, surtout à l'ère du Big Data. Le Data Mining utilise des supports informatiques dont la capacité de stockage est importante. Ainsi, il est possible de trier et de mettre en ordre les informations. De façon concrète, les données recueillies peuvent être relatives aux caractéristiques des produits ou services, à la gestion de la production ou encore aux comportements des clients.
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Tant que vous appliquez la bonne logique et posez les bonnes questions, vous pouvez tirer des conclusions susceptibles de transformer votre entreprise. Cet article est originellement paru dans les colonnes de, propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT. Pour approfondir sur Intelligence Artificielle et Data Science Process mining: Pega absorbe EverFlow Par: Gaétan Raoul Process mining: Microsoft met la main sur Minit Process mining: les premiers pas d'Appian Satisfaction client: Socio Data Management parie sur la simulation Par: Gaétan Raoul
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Accueil - Catalogue Document Exploration de données: méthodes et modèles du data mining Utiliser les flèches haut et bas du clavier pour vous déplacer dans la liste de suggestions Rechercher Tapez les premières lettres pour faire apparaître des suggestions et utilisez la tabulation pour naviguer dans la liste de suggestions. Appuyez sur Entrée pour accéder à la page correspondant à votre sélection Chercher sur Rechercher par mots clés Rechercher dans Cairn: Encyclopédies de poche (Que sais-je? et Repères) Cairn: Livres de Sciences Economiques, Sociales et Politiques Classiques Garnier Numérique Etudes et recherche sur la Bpi Europresse: Titres de presse Techniques de l'Ingénieur Date de début de parution Date de fin de parution Article BD Brochure Carte Débat et enregistrement Dossier de presse Formation Livre Livre audio Livre numérique Musique Partition et méthode Revue, journal Revue numérique Site et base Vidéo Cassette CD Disque vinyle DVD En ligne Microfiches Sélection multiple en autocomplétion.
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C'est là une attente forte des consommateurs: une relation à la fois plus privilégiée et personnalisée, mais aussi une relation de confiance.
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Non seulement des filtres sont possibles (voir ci-dessous), mais aussi des procédures linguistiques pour les procédures de texte ou d'auto-apprentissage (par exemple avec des réseaux de neurones). Filtre: Le filtrage sélectionne et affiche uniquement les objets ayant certaines propriétés, par exemple une variable répond à certains critères tels que "Age <40". Agrégation: Combinaison de données à un niveau d'abstraction supérieur. Par exemple, si vous résumez les achats de tous les clients pour des segments de clientèle individuels ou pour tous les clients. Analyses de dépendance (par exemple analyses de corrélation ou régression): Les dépendances entre deux variables sont calculées, par exemple entre l'âge et le chiffre d'affaires. Les clients plus âgés achètent-ils plus d'un produit spécifique ou plutôt moins? Data Mining : définition, fonctionnement, domaine d'application. Les connexions trouvées dans les données et les conclusions tirées doivent ensuite être validées par rapport à d'autres données. Pour ce faire, les données existantes sont souvent divisées en deux groupes dès le départ: les données de formation et de test.
Les plateformes de streaming qui traitent et interprètent un grand nombre de données des utilisateurs afin de connaître les préférences de chacun font appel au Data Mining. Exemples d'application du Data Mining Le scoring Les logiciels de Data Mining sont employés dans plusieurs domaines. C'est le cas du scoring qui consiste en marketing à attribuer une note à un client ou à un prospect. Cela permet de déterminer le profil client idéal. Les opérations marketing seront ainsi mieux ciblées. Exploration de données. Méthodes et modèles du data mining. Prévenir les risques de crimes À partir du Data Mining, on peut aussi prévenir de potentiels crimes. De nombreuses expériences ont même été menées dans ce domaine. Aux États unis par exemple, le Data Mining a permis d'identifier les associations criminelles et de connaître des plages horaires où les crimes pouvaient se produire. La détection des fraudes Le Data Mining est également une solution efficace pour détecter les fraudes. Il utilise la classification sur les données, un mécanisme assurant l' identification des données qui sortent de l'ordinaire, dont l'empreinte diffère des comportements normaux.