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文檔簡介
1、隨著計算機技術、網絡技術、通訊技術和Internet技術的發(fā)展,企業(yè)業(yè)務操作流程日益自動化,營銷過程中產生了的大量的客戶數(shù)據,這些數(shù)據和由此產生的信息是企業(yè)的寶貴財富,但是面對如此海量的客戶數(shù)據,管理者卻面臨數(shù)據豐富而知識貧乏的困境.在客戶關系管理中迫切需要尋找一種新的工具,來對企業(yè)的營銷規(guī)律進行研究和探索,為營銷決策提供有價值的知識,使企業(yè)獲得更大的利潤,其中數(shù)據挖掘便是一種很有發(fā)展前景的技術.數(shù)據挖掘是從存放在數(shù)據庫、數(shù)據倉庫或其它
2、信息庫中的大量數(shù)據中挖掘有趣知識的過程,主要是基于人工智能、機器學習、統(tǒng)計學等技術,高度自動化的分析企業(yè)的數(shù)據,做出歸納性的推理,從中挖掘出潛在的模式,預測客戶的行為,幫助決策者調整市場策略,做出正確的決策.粗糙集理論是一種新的有效的數(shù)據挖掘的方法.屬性約簡是粗糙集用于數(shù)據分析的重要概念.尋求一種高效的屬性約簡算法仍然是粗糙集的研究熱點之一,現(xiàn)尚不存在一種非常有效的約簡算法.研究表明,最小約簡的計算和全部約簡的計算都是NP問題.在人工智
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