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Anwendungen für Business Intelligence und Künstliche Neuronale Netze

Über Anwendungen für Business Intelligence und Künstliche Neuronale Netze

In vielen kundenorientierten Unternehmensumgebungen wie Banken und Einzelhandelsgeschäften erfüllt Data Mining Business Intelligence (BI) Schlüsselfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, Investitionsrisiken zu bestimmen und Investitionserträge abzuschätzen. Es hilft bei der Auswertung der gesammelten Informationen und stellt sie in einem verständlichen und praktischen Design dar, das Data-Mining-Analysen fördert. In der vorliegenden Studie wurden Bank- und Einzelhandelsdienstleistungen als eine sich schnell entwickelnde technologische Branche betrachtet, in der große Mengen an elektronischen Daten anfallen. Der Umgang mit enormen Mengen an Transaktionsdaten und Entscheidungen über Risiken, Kundenbindung, Betrugserkennung und -prävention sowie Marketingmanagement sind wichtige Aufgaben im Banken- und Einzelhandelssektor. Da Betrüger ständig neue Betrugsmethoden entwickeln und ihre bestehenden Methoden verfeinern, damit sie nicht so leicht identifiziert werden können, ist es eine Herausforderung, Betrug zu erkennen und zu verhindern. Zur Überwachung von Aktivitäten in den Bereichen Betrugsprävention, Betrugserkennung, Kundenbindung, Marketing und Risikomanagement, Geschäftsentwicklung, Kreditklassifizierung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

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  • Sprache:
  • Deutsch
  • ISBN:
  • 9786205649381
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 80
  • Veröffentlicht:
  • 30. Januar 2023
  • Abmessungen:
  • 150x6x220 mm.
  • Gewicht:
  • 137 g.
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Beschreibung von Anwendungen für Business Intelligence und Künstliche Neuronale Netze

In vielen kundenorientierten Unternehmensumgebungen wie Banken und Einzelhandelsgeschäften erfüllt Data Mining Business Intelligence (BI) Schlüsselfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, Investitionsrisiken zu bestimmen und Investitionserträge abzuschätzen. Es hilft bei der Auswertung der gesammelten Informationen und stellt sie in einem verständlichen und praktischen Design dar, das Data-Mining-Analysen fördert. In der vorliegenden Studie wurden Bank- und Einzelhandelsdienstleistungen als eine sich schnell entwickelnde technologische Branche betrachtet, in der große Mengen an elektronischen Daten anfallen. Der Umgang mit enormen Mengen an Transaktionsdaten und Entscheidungen über Risiken, Kundenbindung, Betrugserkennung und -prävention sowie Marketingmanagement sind wichtige Aufgaben im Banken- und Einzelhandelssektor. Da Betrüger ständig neue Betrugsmethoden entwickeln und ihre bestehenden Methoden verfeinern, damit sie nicht so leicht identifiziert werden können, ist es eine Herausforderung, Betrug zu erkennen und zu verhindern. Zur Überwachung von Aktivitäten in den Bereichen Betrugsprävention, Betrugserkennung, Kundenbindung, Marketing und Risikomanagement, Geschäftsentwicklung, Kreditklassifizierung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

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