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Chabert, Antoine: SAP Analytics Cloud: Predictive Analytics
SAP Analytics Cloud: Predictive Analytics , Today's organizations must be prepared for tomorrow's events. Forecast future behavior in SAP Analytics Cloud with this comprehensive guide to predictive analytics! Start by learning about the data types, scenarios, and methods used in predictive analytics projects. Then follow step-by-step instructions to build, analyze, and apply predictive models to your business data using classification, time series forecasting, and regression analysis. Automate your models and dive into the data science with this all-in-one guide! In this book, you'll learn about: a. Predictive Scenarios and Projects Understand the basics of predictive analytics in SAP Analytics Cloud: scenarios, data types, and actions. Then plan your predictive project, including identifying the key stakeholders and reviewing the methodology. b. Build, Train, Analyze, and Apply Master predictive models from end to end. Create classification, time series, and regression models; then train them to identify business patterns. Analyze and apply the results of your models to data in SAP Analytics Cloud. c. Practical Demonstrations See predictive analytics in action! Identify use cases for predictive modeling. For each data model, understand practical applications through curated examples with sample business data. Highlights include: 1) Predictive scenarios 2) Predictive forecasts 3) Data modeling 4) Planning 5) Time series model 6) Classification model 7) Regression model 8) Multi-actions 9) Data science 10) Stories and dashboards , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Arduino Tiny Machine Learning Kit
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Zeigermann, Oliver: Machine Learning - kurz & gut
Machine Learning - kurz & gut , Der kompakte Schnelleinstieg in Machine Learning und Deep Learning Die 3. Auflage des Bestsellers wurde ergänzt durch Kapitel zu Large Language Models wie ChatGPT und zu MLOps Anhand konkreter Datensätze lernen Sie einen typischen Workflow kennen: vom Datenimport über Datenbereinigung, Datenanalyse bis hin zur Datenvisualisierung Nicht nur für zukünftige Data Scientists und ML-Profis geeignet, sondern durch seine durchdachte Didaktik auch für Interessierte, die nur am Rande mit ML zu tun haben, wie z.B. Softwareentwickler*innen Machine Learning beeinflusst heute beinahe alle Bereiche der Technik und der Gesellschaft. Dieses Buch bietet Interessierten, die einen technischen Hintergrund haben, die schnellstmögliche Einführung in das umfangreiche Themengebiet des maschinellen Lernens und der statistischen Datenanalyse. Dabei werden alle wesentlichen Themen abgedeckt und mit praktischen Beispielen in Python illustriert. Verwendet werden dabei die Bibliotheken Scikit-Learn, Pandas, NumPy, TensorFlow und Keras. Nach der Lektüre dieses Buchs haben Sie einen Überblick über das gesamte Thema und können Ansätze einordnen und bewerten. Das Buch vermittelt Ihnen eine solide Grundlage, um Ihre ersten eigenen Machine-Learning-Modelle zu trainieren und vertiefende Literatur zu verstehen. Die aktualisierte 3. Auflage behandelt jetzt auch Large Language Models wie z.B. ChatGPT und MLOps. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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SparkFun MicroMod Machine Learning Carrier Board
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Wie funktioniert Big Data Analytics?
Wie funktioniert Big Data Analytics? Big Data Analytics beinhaltet die Verarbeitung und Analyse großer Mengen von Daten, um Muster, Trends und Erkenntnisse zu identifizieren. Zunächst werden die Daten gesammelt und gespeichert, dann werden sie mithilfe von speziellen Tools und Algorithmen analysiert. Durch den Einsatz von Data Mining, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz können Unternehmen wertvolle Einblicke gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen. Die Ergebnisse der Analyse können für verschiedene Anwendungen genutzt werden, wie z.B. zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen, zur Optimierung von Geschäftsprozessen oder zur Vorhersage von zukünftigen Entwicklungen.
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Was sind die wichtigsten Anwendungen von Predictive Analytics in verschiedenen Branchen?
Die wichtigsten Anwendungen von Predictive Analytics in verschiedenen Branchen sind die Vorhersage von Kundenverhalten und -präferenzen im Einzelhandel, die Optimierung von Produktionsprozessen in der Fertigungsindustrie und die Früherkennung von Krankheiten im Gesundheitswesen. Durch die Nutzung von Datenanalysen können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen, Kosten senken und ihre Effizienz steigern. Insgesamt ermöglicht Predictive Analytics eine bessere Planung und Prognose zukünftiger Ereignisse in verschiedenen Branchen.
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Was sind die grundlegenden Anwendungsmöglichkeiten von Predictive Analytics in verschiedenen Branchen?
Predictive Analytics wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, um zukünftige Trends und Verhaltensweisen vorherzusagen. In der Finanzbranche wird es genutzt, um Risiken zu minimieren und Investitionsentscheidungen zu optimieren. Im Einzelhandel hilft es bei der Bestandsplanung und der Personalisierung von Marketingkampagnen.
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Was sind die potenziellen Anwendungen von Predictive Analytics in verschiedenen Branchen?
Predictive Analytics kann in der Finanzbranche zur Risikobewertung und Betrugserkennung eingesetzt werden. In der Gesundheitsbranche kann es zur Vorhersage von Krankheitsausbrüchen und zur personalisierten Medizin genutzt werden. In der Einzelhandelsbranche kann Predictive Analytics zur Bestandsplanung und zur Kundenbindung eingesetzt werden.
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Machine Learning visuell lernen - von StatQuest
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Raschka, Sebastian: Machine Learning Q and AI
Machine Learning Q and AI , "An advanced exploration of machine learning and AI, with each chapter asking and answering a question from the field. Divided into five sections: deep learning and neural networks; computer vision; natural language processing; production and deployment; and predictive performance and model evaluation"-- , >
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Adafruit BrainCraft HAT - Machine Learning mit Raspberry Pi 4
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SparkFun Artemis Module, Low Power Machine Learning BLE Cortex-M4F
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Was sind gängige Anwendungen von Machine Learning in verschiedenen Branchen?
Machine Learning wird in der Gesundheitsbranche zur Diagnose von Krankheiten und zur personalisierten Medizin eingesetzt. In der Finanzbranche wird es für die Betrugserkennung und Risikobewertung verwendet. Im Einzelhandel wird Machine Learning für die Personalisierung von Angeboten und die Bestandsverwaltung genutzt.
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Was sind die Anwendungsmöglichkeiten von Machine Learning in verschiedenen Branchen?
Machine Learning wird in der Gesundheitsbranche eingesetzt, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und personalisierte Behandlungspläne zu erstellen. In der Finanzbranche hilft Machine Learning bei der Betrugserkennung und Risikobewertung. Im Einzelhandel wird es genutzt, um das Kaufverhalten der Kunden vorherzusagen und personalisierte Empfehlungen zu geben.
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Was sind die Anwendungsmöglichkeiten von Machine Learning in verschiedenen Branchen?
Machine Learning wird in der Gesundheitsbranche eingesetzt, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und personalisierte Behandlungspläne zu erstellen. In der Finanzbranche hilft es bei der Betrugsprävention und der Risikobewertung. Im Einzelhandel wird Machine Learning genutzt, um das Kaufverhalten der Kunden vorherzusagen und personalisierte Empfehlungen zu geben.
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Was sind die potenziellen Einsatzmöglichkeiten von Predictive-Analytics-Software in verschiedenen Branchen?
Predictive-Analytics-Software kann in der Finanzbranche eingesetzt werden, um Risiken zu minimieren und Investitionsentscheidungen zu optimieren. In der Gesundheitsbranche kann sie genutzt werden, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und Behandlungspläne zu verbessern. Im Einzelhandel kann die Software genutzt werden, um das Kaufverhalten der Kunden vorherzusagen und personalisierte Marketingstrategien zu entwickeln.
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