Minera de Datos

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Mapa Conceptual sobre Minería de Datos.
David Villegas Ramirez
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David Villegas Ramirez
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Minera de Datos
  1. La minería de datos es el proceso de detectar la información procesable de los conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Normalmente, estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay demasiado datos.
    1. Aplicaciones.
      1. Aplicación Científica Predecir si un compuesto químico causa cáncer o Predecir si una persona puede tener potencialmente una enfermedad a partir de su ADN.
        1. Toma de Decisiones. Ejemplos: banca, finanzas, seguros, marketing, políticas sanitarias o demográficas.
          1. Procesos Industriales. • Investigación Científica Ejemplos: medicina, epidemiología, bioinformática, psicología. • Soporte al Diseño de Bases de Datos. • Mejora de Calidad de Datos. • Mejora en el área de empresas de Consulting
    2. Metodologías de mineria de datos
      1. Métodos basados en: • Tecnología de Bases de Datos • Estadística • Aprendizaje automático • Cómputo de alto rendimiento • Reconocimiento de patrones • Redes Neuronales • Visualización de Datos • Recuperación de Información • Procesamiento de imágenes y señales • Análisis de Datos Espaciale
        1. Metodología CRISP-DM.El estándar incluye un modelo y una guía, estructurados en seis fases, algunas de estas fases son bidireccionales, lo que significa que algunas fases permitirán revisar parcial o totalmente las fases anteriores.
          1. Metodología SEMMA. Es una metodologia mas corta y menos extensa e centra mas en el desarrollo del proceso de Mineria de datos y no se orienta a objetivos empresariales. Tiene 5 fases cada uno representando a sus siglas SEMMA: Sample, Explore, Modify, Model, Assess
            1. La metodología DMAIC es la que se utiliza para llevar a cabo los proyectos Six Sigma de optimización de procesos. Esta metodología consta de cinco fases: D – Definir (Define) M – Medir (Measure) A – Analizar (Analyse) I – Mejorar (Improve) C – Controlar (Control). En cada una de estas fases, se utilizan unas herramientas de calidad y técnicas estadísticas para avanzar en el proyecto basando las acciones en hechos y datos correctamente muestreados, medidos, analizados, etc….
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