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中小企業(yè)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)

云端備份,如何進(jìn)行

偉創(chuàng)軟件 -> OA協(xié)同辦公系統(tǒng)
什么方法來(lái)使用云技術(shù),CIO們和其他技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)都要認(rèn)識(shí)到關(guān)鍵企業(yè)應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全性的重要程度,以確保企業(yè)資產(chǎn)的完整,為企業(yè)用戶提供可靠的服務(wù)。其中一個(gè)關(guān)鍵措施就是備份應(yīng)用和數(shù)據(jù)。云計(jì)算有諸多優(yōu)勢(shì),使其成為企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)的理想選擇,但即便把應(yīng)用和數(shù)據(jù)過(guò)渡到云端,也并不意味著不需要出于安全性和災(zāi)難復(fù)原的考慮來(lái)..

大數(shù)據(jù)為企業(yè)帶來(lái)哪些好處?

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能,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型與進(jìn)化,本文重在分析大數(shù)據(jù)在企業(yè)當(dāng)中的所起到的作用。    大數(shù)據(jù)幫企業(yè)了解客戶,鎖定資源,開展服務(wù)    大數(shù)據(jù)通過(guò)相關(guān)性分析,將客戶、用戶和產(chǎn)品有機(jī)串聯(lián),對(duì)用戶的產(chǎn)品偏好,客戶的關(guān)系偏好進(jìn)行個(gè)性化定位,生產(chǎn)出用戶驅(qū)動(dòng)型的產(chǎn)品,提供客戶導(dǎo)向性的服..

大數(shù)據(jù)挖掘的粒計(jì)算理論與方法

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息粒代替樣本作為計(jì)算的基本單元,可大大提高計(jì)算效率。粒計(jì)算主要包括數(shù)據(jù);、多粒度模式發(fā)現(xiàn)與融合、多粒度/跨粒度推理等核心研究?jī)?nèi)容。大數(shù)據(jù)的表現(xiàn)性態(tài)、大數(shù)據(jù)挖掘面臨的挑戰(zhàn)、基于大數(shù)據(jù)的復(fù)雜問題建模與粒計(jì)算框架的契合之處主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面。     1、大數(shù)據(jù)經(jīng)常具..

 

網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)

作者:佚名  來(lái)源:轉(zhuǎn)載
導(dǎo)讀:OA協(xié)同辦公系統(tǒng) ,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù):數(shù)據(jù)集中識(shí)別出有效的、新穎的、潛在有用的,以及最終可理解的知識(shí)的非平凡過(guò)程。這個(gè)定義包括幾層含義:數(shù)據(jù)源必須是真實(shí)的、大量的、含噪聲的;發(fā)現(xiàn)的是用戶感興趣的知識(shí);發(fā)現(xiàn)的知識(shí)要可接受、可理解、可運(yùn)用;并不要求發(fā)現(xiàn)放之四海皆準(zhǔn)的知識(shí),僅支持特定的發(fā)現(xiàn)問題。數(shù)據(jù)挖掘,簡(jiǎn)單地可理解為通過(guò)對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)的操作,從
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淺析網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)

   數(shù)據(jù)挖掘是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機(jī)的數(shù)據(jù)集中識(shí)別出有效的、新穎的、潛在有用的,以及最終可理解的知識(shí)的非平凡過(guò)程。這個(gè)定義包括幾層含義:數(shù)據(jù)源必須是真實(shí)的、大量的、含噪聲的;發(fā)現(xiàn)的是用戶感興趣的知識(shí);發(fā)現(xiàn)的知識(shí)要可接受、可理解、可運(yùn)用;并不要求發(fā)現(xiàn)放之四海皆準(zhǔn)的知識(shí),僅支持特定的發(fā)現(xiàn)問題。數(shù)據(jù)挖掘,簡(jiǎn)單地可理解為通過(guò)對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)的操作,從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)有用的知識(shí)。  &nb  more...

淺析數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在教學(xué)中的應(yīng)用

       近年來(lái),數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)得到了飛躍式發(fā)展,其應(yīng)用領(lǐng)域也涉及到商業(yè)零售、電信數(shù)據(jù)分析、金融數(shù)據(jù)分析、生物醫(yī)學(xué)分析、教育管理分析等多個(gè)領(lǐng)域。隨著各行各業(yè)信息化建設(shè)的不斷完善,大量的信息數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用提供了基礎(chǔ)和保障。本文將以教學(xué)為例,利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)進(jìn)行深入分析。   1、數(shù)據(jù)挖掘在教育教學(xué)中應(yīng)用的可行性分析   數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)學(xué)校,分析變革教育的大數(shù)  more...

分析現(xiàn)階段的大數(shù)據(jù)挖掘帶動(dòng)的變遷

    隨著數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)的膨大,人們對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)不太滿足了,于是把databases說(shuō)成大數(shù)據(jù),這便遇到了兩個(gè)不可回避的挑戰(zhàn),第一個(gè)挑戰(zhàn)是由于關(guān)系代數(shù)的形式化約束過(guò)于苛刻,無(wú)法表示現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù);第二個(gè)挑戰(zhàn)是隨著數(shù)據(jù)量的增大,關(guān)系代數(shù)運(yùn)算性能急劇下降。在這個(gè)時(shí)候,我們的存儲(chǔ)技術(shù)得到了迅猛發(fā)展,人類進(jìn)入了搜索時(shí)代。搜索因?yàn)榇鎯?chǔ)便宜了,存儲(chǔ)的速度大概每9個(gè)月翻一番,所以存儲(chǔ)帶動(dòng)了技術(shù)的腳步,這種搜索時(shí)代經(jīng)過(guò)了  more...

數(shù)據(jù)挖掘:金融信息化新熱點(diǎn)

    數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining),指的是從大量、部分、模糊、隨機(jī)的實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)中,提取隱含其中、人們事先不知道、但又有用的信息,同時(shí)用能被人理解的模式進(jìn)行高級(jí)處理的過(guò)程。它是數(shù)據(jù)庫(kù)中知識(shí)發(fā)現(xiàn)的最核心部分。折射到金融行業(yè),數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用的價(jià)值在于幫助金融企業(yè)分析影響其業(yè)務(wù)的關(guān)鍵因素,挖掘諸如“平均一個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶能賺多少錢,平均一個(gè)不良客戶能虧損多少錢,創(chuàng)造新客戶的成本有多少”等方面的問題,從  more...

大數(shù)據(jù)挖掘的粒計(jì)算理論與方法

    從數(shù)據(jù)分析與處理層面看,粒計(jì)算通過(guò)將復(fù)雜數(shù)據(jù)進(jìn)行信息粒化,用信息粒代替樣本作為計(jì)算的基本單元,可大大提高計(jì)算效率。粒計(jì)算主要包括數(shù)據(jù);、多粒度模式發(fā)現(xiàn)與融合、多粒度/跨粒度推理等核心研究?jī)?nèi)容。大數(shù)據(jù)的表現(xiàn)性態(tài)、大數(shù)據(jù)挖掘面臨的挑戰(zhàn)、基于大數(shù)據(jù)的復(fù)雜問題建模與粒計(jì)算框架的契合之處主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面。     1、大數(shù)據(jù)經(jīng)常具有多層次/多粒度特性     199  more...

數(shù)據(jù)挖掘時(shí)代

表面上,這是一場(chǎng)爭(zhēng)奪終端入口布局的混戰(zhàn),但其背后,卻是對(duì)數(shù)據(jù)的“覬覦”;(dòng)話題:大數(shù)據(jù)時(shí)代,中小企業(yè)要怎么參與?   在《企業(yè)的金礦藏在大數(shù)據(jù)中》詳細(xì)介紹過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘?qū)ζ髽I(yè)營(yíng)銷的價(jià)值。大數(shù)據(jù)時(shí)代下的精準(zhǔn)營(yíng)銷跟過(guò)去有著質(zhì)的區(qū)別。以往,再精準(zhǔn)的營(yíng)銷,對(duì)象也是某一類人, 而在大數(shù)據(jù)環(huán)境中,每一個(gè)人都可以被區(qū)別對(duì)待,提供個(gè)性化的營(yíng)銷方案。不僅是每一臺(tái)電腦前的人看到的商品推薦信息不同,即使是同一臺(tái)電腦前,不  more...

數(shù)據(jù)挖掘的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái),數(shù)據(jù)對(duì)于一個(gè)企業(yè)的價(jià)值無(wú)需多說(shuō)。如何收集商業(yè)數(shù)據(jù)以及從海量數(shù)據(jù)中提取價(jià)值已經(jīng)成為每個(gè)企業(yè)必須面對(duì)的課題,通過(guò)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師可以很好的為你做出明確規(guī)劃。 今天,數(shù)據(jù)分析師對(duì)于理解和構(gòu)建你的業(yè)務(wù)是如此的重要,以至于需要有人在上面評(píng)估什么樣的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)該收集,然后讓他變得有價(jià)值。 人們是否知道Netflix、Harrah’s、Amazon 和 Wal-Mart有什么共同之處?答案非常簡(jiǎn)單,他們利用數(shù)據(jù)分析把競(jìng)爭(zhēng)  more...

數(shù)據(jù)挖掘在CRM中的重要性

一、CRM實(shí)施的前提——客戶細(xì)分客戶細(xì)分就是把客戶根據(jù)其性別、收入、交易行為特征等屬性細(xì)分為具有不同需求和交易習(xí)慣的群體,同一群體中的客戶對(duì)產(chǎn)品的需求的及交易心理等方面具有相似性,而不同群體間差異較大。 客戶群體細(xì)分可以使企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷中制定正確的營(yíng)銷策略,通過(guò)對(duì)不同類別客戶提供有針對(duì)性的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品的滿意度,以獲取更大的利潤(rùn)。 客戶細(xì)分可以采用分類的方法,也可以采用聚類的方法。比  more...

淺析數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)

   近十多年來(lái),數(shù)據(jù)挖掘在全世界信息產(chǎn)業(yè)界受到了極大的關(guān)注,并飛速發(fā)展,究其原因,在于全球信息技術(shù)的迅速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的快速普及造成了數(shù)據(jù)過(guò)量和信息爆炸,人們迫切需要有這樣一種技術(shù)可以幫助他們從浩如煙海的信息中找出他們真正需要的、有價(jià)值的那一部分信息和知識(shí)。而數(shù)據(jù)挖掘正是解決以上問題的有效手段。               關(guān)于數(shù)據(jù)  more...
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