Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.
Paperback. Condizione: new. Paperback. Questo libro presenta uno studio approfondito sul text mining mediante l'analisi dei big data, con un approccio innovativo basato sulla logica fuzzy. Poiche il volume dei dati testuali non strutturati cresce in modo esponenziale sulle piattaforme digitali, l'estrazione di conoscenze significative da set di dati su larga scala e diventata una sfida significativa. Il libro introduce metodologie avanzate che integrano i framework dei big data con la teoria degli insiemi fuzzy per affrontare l'incertezza, l'ambiguita e la vaghezza insite nelle informazioni testuali. Esplora tecniche di pre-elaborazione, estrazione di caratteristiche, analisi semantica e strategie di estrazione scalabili progettate per ambienti di dati ad alta dimensionalita. Viene proposto un modello di inferenza fuzzy per migliorare l'accuratezza della classificazione, del clustering e del processo decisionale in set di dati testuali complessi. Le valutazioni sperimentali dimostrano un miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli tradizionali basati su insiemi nitidi. Questo lavoro costituisce una risorsa preziosa per ricercatori, accademici e professionisti che operano nei campi della scienza dei dati, dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei big data, fornendo sia le basi teoriche che le implementazioni pratiche per sistemi intelligenti di estrazione di informazioni dai testi. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Codice articolo 9786630186628
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 88 pp. Italienisch. Codice articolo 9786630186628
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Questo libro presenta uno studio approfondito sul text mining mediante l'analisi dei big data, con un approccio innovativo basato sulla logica fuzzy. Poiché il volume dei dati testuali non strutturati cresce in modo esponenziale sulle piattaforme digitali, l'estrazione di conoscenze significative da set di dati su larga scala è diventata una sfida significativa. Il libro introduce metodologie avanzate che integrano i framework dei big data con la teoria degli insiemi fuzzy per affrontare l'incertezza, l'ambiguità e la vaghezza insite nelle informazioni testuali. Esplora tecniche di pre-elaborazione, estrazione di caratteristiche, analisi semantica e strategie di estrazione scalabili progettate per ambienti di dati ad alta dimensionalità. Viene proposto un modello di inferenza fuzzy per migliorare l'accuratezza della classificazione, del clustering e del processo decisionale in set di dati testuali complessi. Le valutazioni sperimentali dimostrano un miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli tradizionali basati su insiemi nitidi. Questo lavoro costituisce una risorsa preziosa per ricercatori, accademici e professionisti che operano nei campi della scienza dei dati, dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei big data, fornendo sia le basi teoriche che le implementazioni pratiche per sistemi intelligenti di estrazione di informazioni dai testi. Codice articolo 9786630186628
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Da: CitiRetail, Stevenage, Regno Unito
Paperback. Condizione: new. Paperback. Questo libro presenta uno studio approfondito sul text mining mediante l'analisi dei big data, con un approccio innovativo basato sulla logica fuzzy. Poiche il volume dei dati testuali non strutturati cresce in modo esponenziale sulle piattaforme digitali, l'estrazione di conoscenze significative da set di dati su larga scala e diventata una sfida significativa. Il libro introduce metodologie avanzate che integrano i framework dei big data con la teoria degli insiemi fuzzy per affrontare l'incertezza, l'ambiguita e la vaghezza insite nelle informazioni testuali. Esplora tecniche di pre-elaborazione, estrazione di caratteristiche, analisi semantica e strategie di estrazione scalabili progettate per ambienti di dati ad alta dimensionalita. Viene proposto un modello di inferenza fuzzy per migliorare l'accuratezza della classificazione, del clustering e del processo decisionale in set di dati testuali complessi. Le valutazioni sperimentali dimostrano un miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli tradizionali basati su insiemi nitidi. Questo lavoro costituisce una risorsa preziosa per ricercatori, accademici e professionisti che operano nei campi della scienza dei dati, dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei big data, fornendo sia le basi teoriche che le implementazioni pratiche per sistemi intelligenti di estrazione di informazioni dai testi. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. Codice articolo 9786630186628
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware 88 pp. Italienisch. Codice articolo 9786630186628
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Da: preigu, Osnabrück, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. Text mining con i big data | Rafeeq Ahmed (u. a.) | Taschenbuch | Italienisch | 2026 | Edizioni Sapienza | EAN 9786630186628 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand. Codice articolo 135847082
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