商品編號:DJAD3J-A900EQP56

大數據驅動商業決策:13個RapidMiner商業預測操作實務

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商品詳情
作者:
ISBN:
9789863127031
出版社:
出版日期:
2022/03/31
  • 內文簡介

  • <內容簡介>

    用一個創業的故事,告訴你大數據分析如何解決商業問題

    手搖飲競爭對手在哪裡?超市商品之間是否有關連性?推薦什麼電影給客戶?客戶是否下單買保險?電信業的客戶是否跳槽?公司未來營收可能是多少…公司從草創到轉型的過程中,會遇到很多的問題。但是,現在你有了解決方案!

    本書透過主人翁 Joe 跟 Eddy 的創業故事,告訴讀者如何使用大數據分析,解決公司營運過程中所遇到的問題。書中的分析案例貫穿了企業發展、管理的整個生命週期,所以無論現在的你處於什麼階段,都可以找到切身相關的問題,並學會如何透過大數據分析的方式解決,從而真正實現數據驅動決策(data-driven decision making)的管理方式。

    本書使用 RapidMiner 圖形化介面,即便不會寫程式,也能夠將雜亂的數據進行有效的整理、轉換。特別是使用合理的分析演算法,能夠快速獲得容易理解的數據內容,並得出結論,進而基於結論作出合理的決策。

    本書的內容將幫助你的公司,成功轉型成數據驅動商業決策。


    ★本書特色:

    ● 繁體中文第一本獲得 RapidMiner 臺灣總代理昊青推薦專書
    ● 專文推薦
    王健全 中華經濟研究院副院長
    蘇傳軍 元智大學工業工程與管理研究所教授
    林修葳 臺灣大學國際企業學系所教授
    周冠男 政治大學商學院副院長
    余士迪 清華大學計量財務金融學系教授
    林君信 前陽明交通大學管理科學研究所所長
    董澍琦 中興大學財務金融學系教授
    丘邦翰 元智大學數位金融學群教授
    ● 專家審訂
    蘇傳軍 元智大學工業工程與管理研究所教授
    丘邦翰 元智大學數位金融學群教授

    ● 使用圖形化介面 RapidMiner 9.10 免費版,大數據分析不用寫程式
    ● 透過一個創業的故事,告訴你大數據分析如何解決商業問題
    ● 書中提供詳細操作步驟,你一定做得出來
    ● 範例資料集來自真實資料,商業分析很有感


    ★目錄:

    前言
    第 0 章 大數據商業應用的基礎知識與軟體介紹
    0.1 數據特性
    0.2 數據分析
    0.3 本書理念
    0.4 軟體介紹
    0.5 線上教學資源
    第 1 章 如何辨識競爭中的關鍵因素
    1.1 樞紐分析的基本原理
    1.2 實例操作 - 鐵達尼號存活旅客
    1.3 章節練習 - 影響汽車銷售的重要因素
    第 2 章 我的競爭對手在哪裡?策略群組的量化分析
    2.1 非監督式 K-平均法(K-Means)以及監督式 K-近鄰(KNN)演算法的基本原理
    2.2 K-Means 實例操作 - 商場客戶分組
    2.3 KNN 實例操作 - 商場客戶分析
    2.4 KNN 模型測試
    2.5 商業應用 - 尋找距離最近的競爭對手
    2.6 章節練習 - 競品麥片分析
    第 3 章 預測客戶的下一步?網頁瀏覽行為預測
    3.1 Apriori 關聯分析演算法的基本原理
    3.2 實例操作 - 分析客戶下一個瀏覽的網頁
    3.3 章節練習 - 預測客戶下一次瀏覽的新聞
    第 4 章 這些商品放在一起很好賣!擬定賣場促銷方案
    4.1 關聯分析的基本原理
    4.2 實例操作 - 分析客戶一起購買的商品
    4.3 章節練習 - 超商購物車商品分析
    第 5 章 你的客戶可能會喜歡...會員制俱樂部如何推薦商品
    5.1 推薦引擎與評分矩陣的基本原理
    5.2 實例操作 - 會員對商品的評分預測(Rating Prediction, RP)
    5.3 向會員推薦商品(Item Recommendation, IR)
    5.4 章節練習 - 歌手推薦
    第 6 章 買了此商品的客戶,也買了...電子商務如何推薦商品
    6.1 基於商品推薦引擎的基本原理
    6.2 實例操作 - 電影評分預測
    6.3 向會員推薦電影
    6.4 章節練習 - 線上商城
    第 7 章 喜歡此商品的客戶,也喜歡...根據潛在喜好推薦電影
    7.1 偏置矩陣分解的基本原理
    7.2 實例操作 - 電影評分預測
    7.3 向會員推薦電影
    7.4 章節練習 - 美食服務平台
    第 8 章 客戶是否真的會下單?客戶消費意願預測
    8.1 單純貝氏演算法的基本原理
    8.2 實例操作 - 客戶消費意願預測模型
    8.3 預測客戶消費意願
    8.4 章節練習 - 線上叫車平台推廣優惠券
    第 9 章 哪些因素會影響銷售定價?房價預測
    9.1 線性迴歸演算法的基本原理
    9.2 最佳化步驟
    9.3 實例操作 - 房價分析
    9.4 房價預測
    9.5 章節練習 - 紅酒等級評估
    第 10 章 哪些客戶會違約?客戶貸款違約預測
    10.1 邏輯斯迴歸演算法的基本原理
    10.2 實例操作 - 銀行客戶貸款違約分析
    10.3 模型調整
    10.4 預測客戶是否違約
    10.5 章節練習 - 信用卡用戶逾期還款
    第 11 章 電話行銷應該打給哪些客戶?找出可能會買定存的客戶
    11.1 支援向量機演算法的基本原理
    11.2 實例操作 - 銀行客戶產品需求分析
    11.3 模型調整
    11.4 模型驗證
    11.5 模型測試
    11.6 章節練習 - 估計客戶的實際年收入
    第 12 章 如何避免客戶流失?分類電信客戶跳槽名單
    12.1 決策樹演算法的基本原理
    12.2 決策樹實例操作 - 電信客戶跳槽分析
    12.3 決策樹模型測試
    12.4 隨機森林實例操作 - 電信客戶跳槽分析
    12.5 隨機森林模型調整
    12.6 隨機森林模型測試
    12.7 章節練習 - 預測交易的公平性
    第 13 章 如何預測公司未來的營收?銷售預測
    13.1 ARIMA 演算法的基本原理
    13.2 實例操作 - 每週銷售數據預測
    13.3 模型調整
    13.4 模型測試
    13.5 章節練習 - Tesla 股價趨勢預測
    結語


    <作者簡介>

    沈金清
    美國評價分析師 CVA
    經濟部無形資產評價管理師
    數位金融碩士
    商學碩士
    管理碩士學分班
    智慧財產權碩士班
    法律學分班
    大氣科學碩士

    陳佩瑩
    經濟部無形資產評價師
    數位金融碩士
    商學碩士
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