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  • Internationale Klassifikation psychischer Störungen
    Internationale Klassifikation psychischer Störungen

    Internationale Klassifikation psychischer Störungen , Im Gesamtwerk der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) der WHO kommt den psychischen Störungen eine Sonderstellung zu. Aufgrund der besonderen Anforderungen bei der Klassifikation psychischer und Verhaltensstörungen gibt die WHO diese offizielle Publikation heraus, mit den für die praktische Arbeit notwendigen klinischen Beschreibungen und diagnostischen Leitlinien. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 10. Auflage, Erscheinungsjahr: 20150921, Produktform: Kartoniert, Redaktion: Dilling, Horst~Mombour, Werner~Schmidt, Martin H., Edition: REV, Auflage: 15010, Auflage/Ausgabe: 10. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 449, Keyword: Diagnostik; Verhaltensstörungen; diagnostische Leitlinien; psychische Störungen; Psychosomatik; international, Fachschema: Psychische Erkrankung / Störung~Störung (psychologisch)~Psychiatrie - Psychiater, Fachkategorie: Psychische Störungen, Fachkategorie: Psychiatric and mental disorders, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Hogrefe AG, Verlag: Hogrefe AG, Verlag: Hogrefe AG, Länge: 193, Breite: 116, Höhe: 19, Gewicht: 350, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783456853864 9783456850184 9783456848471 9783456845586 9783456841243, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0160, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,

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  • TNM Klassifikation maligner Tumoren
    TNM Klassifikation maligner Tumoren

    TNM Klassifikation maligner Tumoren , Die TNM-Klassifikation ist das weltweit am häufigsten verwendete System für die Beschreibung der anatomischen Ausbreitung maligner Tumoren, gegliedert in einen klinischen und einen pathologischen Teil. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Union for International Cancer Control (UICC) herausgegeben und umfasst im Wesentlichen alle anatomischen Regionen gemäß den WHO-Richtlinien zur Klassifikation der Krankheiten in der Onkologie. Dieser korrigierte Nachdruck der 8. Auflage berücksichtigt rund 150 Änderungen und Korrekturen aus den Jahren 2017 bis 2019, die nach Erscheinen der 8. Auflage von der UICC bekannt gegeben wurden. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 8. Auflage, Erscheinungsjahr: 202002, Produktform: Kartoniert, Redaktion: Wittekind, Christian, Auflage: 20008, Auflage/Ausgabe: 8. Auflage, Keyword: Chirurgie; Chirurgie i. d. Onkologie; Medizin; Medizinische Onkologie; Onkologie; Onkologie u. Strahlentherapie; Pathologie; TNM-Klassifikation, Fachschema: Carcinom~Karzinom~Krebs (Krankheit) / Bösartige Geschwulst~Krebs (Krankheit) / Karzinom~Krebs (Krankheit) / Malignom~Krebs (Krankheit) / Melanom~Malignom~Onkologie / Karzinom~Heilkunde~Humanmedizin~Medizin~Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon~Krebs (Krankheit) / Onkologie~Onkologie - Radioonkologie~Geschwulst~Krebs (Krankheit) / Geschwulst~Krebs (Krankheit) / Tumor~Neoplasma~Neubildung~Präneoplasie~Tumor, Fachkategorie: Onkologie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH, Länge: 190, Breite: 126, Höhe: 22, Gewicht: 372, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783527342808 9783527327591, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0012, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,

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  • Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse
    Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse

    Linguistische Textanalyse , Die "Linguistische Textanalyse" von Klaus Brinker ist inzwischen zu einem Standardwerk der Sprachwissenschaft geworden. Ebenso verständlich wie fachlich kompetent geschrieben, ermöglicht auch die 10. Auflage einen umfassenden Einblick in die linguistische Textanalyse. Die Einführung hat das Ziel, theoretisch und methodisch bestimmt durch die Textlinguistik, die Struktur und die kommunikative Funktion konkreter Texte transparent zu machen und nachprüfbar zu beschreiben. Dadurch vermittelt sie grundlegende Einsichten in die Regelhaftigkeit von Textkonstitution und Textrezeption. Die Autoren legen mit dieser Einführung in die linguistische Textanalyse eine durchgehend anwendungsbezogene Darstellung vor. Vor dem Hintergrund zentraler textlinguistischer Ansätze wird ein integratives Analysemodell entwickelt, das an Texten aus verschiedenen Kommunikationsbereichen anschaulich verdeutlicht wird. Den systematisch aufeinander aufbauenden Kapiteln wurden Zusammenfassungen und Hinweise zur weiterführenden Lektüre beigegeben. Eine umfangreiche Bibliographie und ein Sachregister runden den Band ab. Für die vorliegende 10. Auflage wurde die Vorgängerauflage durchgesehen, an einigen Stellen präzisiert sowie durch eine Auswahl neuester Literaturhinweise komplettiert. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

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  • Coal Mining Simulator
    Coal Mining Simulator

    Coal Mining Simulator

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  • Was sind die gängigsten Methoden zur Informationsextraktion aus unstrukturierten Datenquellen?

    Die gängigsten Methoden zur Informationsextraktion aus unstrukturierten Datenquellen sind Text Mining, Natural Language Processing und Machine Learning. Text Mining beinhaltet das Extrahieren von Informationen aus großen Textmengen, während Natural Language Processing die Verarbeitung und Analyse von natürlicher Sprache ermöglicht. Machine Learning-Algorithmen können verwendet werden, um Muster und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen und relevante Informationen zu extrahieren.

  • Was sind die gängigsten Techniken zur Informationsextraktion aus unstrukturierten Datenquellen?

    Die gängigsten Techniken zur Informationsextraktion aus unstrukturierten Datenquellen sind Text Mining, Natural Language Processing und Machine Learning. Text Mining beinhaltet das Extrahieren von Informationen aus großen Textmengen, während Natural Language Processing die Verarbeitung und Analyse von natürlicher Sprache ermöglicht. Machine Learning Algorithmen können dabei helfen, Muster und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen und relevante Informationen zu extrahieren.

  • Was sind die Schlüsseltechniken für die Informationsextraktion aus unstrukturierten Datenquellen?

    Die Schlüsseltechniken für die Informationsextraktion aus unstrukturierten Datenquellen sind Text Mining, Natural Language Processing und Machine Learning. Text Mining ermöglicht die Identifizierung von relevanten Informationen in unstrukturierten Texten. Natural Language Processing hilft bei der Verarbeitung und Analyse von natürlicher Sprache. Machine Learning ermöglicht die Automatisierung von Extraktionsprozessen durch das Trainieren von Algorithmen auf vorhandenen Daten.

  • Wie kann Informationsextraktion in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, der Datenanalyse und der natürlichen Sprachverarbeitung eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu analysieren?

    Informationsextraktion kann in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, Datenanalyse und natürlichen Sprachverarbeitung eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu analysieren, indem sie Muster und Zusammenhänge in großen Datenmengen identifiziert. Durch die Anwendung von Algorithmen und maschinellem Lernen kann Informationsextraktion automatisch relevante Informationen aus unstrukturierten Daten wie Texten, Bildern oder Videos extrahieren, um sie für weitere Analysen zugänglich zu machen. Dies ermöglicht es, wichtige Erkenntnisse und Trends zu gewinnen, die für die Entscheidungsfindung und die Entwicklung neuer Geschäftsstrategien von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus kann Informationsextraktion dazu beitragen, die Effizienz von

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  • Datenanalyse mit Python (McKinney, Wes)
    Datenanalyse mit Python (McKinney, Wes)

    Datenanalyse mit Python , Die erste Adresse für die Analyse von Daten mit Python Das Standardwerk in der 3. Auflage, aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4 Versorgt Sie mit allen praktischen Details und mit wertvollem Insiderwissen, um Datenanalysen mit Python erfolgreich durchzuführen Mit Jupyter-Notebooks für alle Codebeispiele aus jedem Kapitel Erfahren Sie alles über das Manipulieren, Bereinigen, Verarbeiten und Aufbereiten von Datensätzen mit Python: Aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4, zeigt Ihnen dieses konsequent praxisbezogene Buch anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie eine Vielzahl von typischen Datenanalyse-Problemen effektiv lösen. Gleichzeitig lernen Sie die neuesten Versionen von pandas, NumPy und Jupyter kennen. Geschrieben von Wes McKinney, dem Begründer des pandas-Projekts, bietet Datenanalyse mit Python einen praktischen Einstieg in die Data-Science-Tools von Python. Das Buch eignet sich sowohl für Datenanalysten, für die Python Neuland ist, als auch für Python-Programmierer, die sich in Data Science und Scientific Computing einarbeiten wollen. Daten und Zusatzmaterial zum Buch sind auf GitHub verfügbar. Aus dem Inhalt: Nutzen Sie Jupyter Notebook und die IPython-Shell für das explorative Computing Lernen Sie Grundfunktionen und fortgeschrittene Features von NumPy kennen Setzen Sie die Datenanalyse-Tools der pandas-Bibliothek ein Verwenden Sie flexible Werkzeuge zum Laden, Bereinigen, Transformieren, Zusammenführen und Umformen von Daten Erstellen Sie interformative Visualisierungen mit matplotlib Wenden Sie die GroupBy-Mechanismen von pandas an, um Datensätze zurechtzuschneiden, umzugestalten und zusammenzufassen Analysieren und manipulieren Sie verschiedenste Zeitreihendaten Erproben Sie die konkrete Anwendung der im Buch vorgestellten Werkzeuge anhand verschiedener realer Datensätze , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 20230302, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Animals##, Autoren: McKinney, Wes, Übersetzung: Lichtenberg, Kathrin~Demmig, Thomas, Auflage: 23003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 556, Keyword: Big Data; Data Mining; Data Science; IPython; Jupyter; Jupyter notebook; NumPy; Python 3.10; matplotlib; pandas 1.4, Fachschema: Data Mining (EDV)~Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Datenverarbeitung / Simulation~Informatik~Informationsverarbeitung (EDV)~Internet / Programmierung~Programmiersprachen, Fachkategorie: Programmier- und Skriptsprachen, allgemein, Warengruppe: HC/Programmiersprachen, Fachkategorie: Data Mining, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: O'Reilly, Länge: 241, Breite: 168, Höhe: 35, Gewicht: 999, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 2660049, Vorgänger EAN: 9783960090809 9783960090007 9783864903038 9783958750739, andere Sprache: 9781491957660, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0120, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,

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  • Textgebundener Aufsatz - Textanalyse (Diepold, Peter)
    Textgebundener Aufsatz - Textanalyse (Diepold, Peter)

    Textgebundener Aufsatz - Textanalyse , Schritt für Schritt zur Textanalyse Die produktive Erarbeitung eines Textes und das Schreiben einer Textanalyse sind zu Anfang für Schüler der Sekundarstufe gar nicht so einfach. Mit diesem Band vermitteln Sie Ihren Schülern im Deutschunterricht, wie der textgebundene Aufsatz gut gelingen kann. Mit System zum guten Aufsatz! Die Kapitel dieses Bandes bauen systematisch aufeinander auf. In den Kapiteln findet nach und nach die Erarbeitung der Grundlagen der Aufsatzform statt. Das Gelernte wird nach und nach miteinander verknüpft und zu einem Ganzen zusammengefügt. Das Besondere: Die Schüler beginnen schon früh mit dem eigentlichen Schreiben, was immens zur Übung und Festigung beiträgt. Schülerorientierung im Deutschunterricht Die Schüler erarbeiten sich beim Schreiben hilfreiche Tipps und Tricks, die sie beim Gliedern von Informationen, beim Textaufbau und bei vielen anderen Aspekten unterstützen. Gleichzeitig erleichtern ihnen schülernahe Themen den Zugang zur Aufsatzform. Der Band enthält: - insgesamt über 40 Arbeitsblätter als Kopiervorlagen - eine Checkliste zur Selbstkontrolle - ausführliche Lösungen , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20150120, Produktform: Geheftet, Beilage: Broschüre drahtgeheftet, Titel der Reihe: Aufsätze schreiben Schritt für Schritt##, Autoren: Diepold, Peter, Seitenzahl/Blattzahl: 60, Keyword: 7. bis 10. Klasse; Deutsch; Sekundarstufe I; Texte schreiben, Fachschema: Aufsatz / Lehrermaterial~Deutsch / Lehrermaterial~Didaktik~Unterricht / Didaktik, Bildungsmedien Fächer: Deutsch/ Kommunikation~Didaktik und Methodik, Fachkategorie: Didaktische Kompetenz und Lehrmethoden~Schule und Lernen: Erstspracherwerb, Sprache: Deutsch, Bildungszweck: für die Sekundarstufe I, Altersempfehlung / Lesealter: 23, Genaues Alter: SEK, Fachkategorie: Unterrichtsmaterialien, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Auer Verlag i.d.AAP LW, Verlag: Auer Verlag i.d.AAP LW, Verlag: Auer Verlag in der AAP Lehrerwelt GmbH, Länge: 299, Breite: 212, Höhe: 7, Gewicht: 197, Produktform: Geheftet, Genre: Schule und Lernen, Genre: Schule und Lernen, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Schulform: Sekundarschule (alle kombinierten Haupt- und Realschularten), Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Schulbuch,

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  • Cleve, Jürgen: Data Mining
    Cleve, Jürgen: Data Mining

    Data Mining , Data Mining liefert Grundlagen für die Künstliche Intelligenz, indem es Technologien für die Analyse großer Datenmengen bereitstellt. Das Buch deckt den Stoff einer einsemestrigen Vorlesung an Universitäten oder Fachhochschulen ab und ist als klassisches Lehrbuch konzipiert. Es bietet eine Einführung in die wesentlichen Anwendungsgebiete und behandelt die zugehörigen Algorithmen. Die Beispiele und Aufgaben können mit frei verfügbaren Werkzeugen bearbeitet werden. Die vierte Auflage enthält inhaltliche Erweiterungen und Aktualisierungen. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

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  • Liebherr R9800 Mining-Bagger
    Liebherr R9800 Mining-Bagger

    Der Gigant unter den Raupenbaggern auf Baustellen und im Tagebau ist selbst im 1:87-Maßstab ein wahrer Koloss. Die Baureihe R9800 von Liebherr zählt zu den größten und stärksten Baggern weltweit. Zwei breite Raupenketten bewegen das schwere Modell mit robusten Metallteilen. Der riesige Hochlöffel-Baggerarm mit Klappschaufel ist voll funktionsfähig und be-lädt die Mining-Kipper in kürzester Zeit.

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  • Wie kann Informationsextraktion in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, der Datenanalyse und der natürlichen Sprachverarbeitung eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu analysieren?

    Informationsextraktion kann in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, Datenanalyse und natürlichen Sprachverarbeitung eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu analysieren, indem sie Muster und Zusammenhänge in den Daten identifiziert. Durch den Einsatz von Algorithmen und maschinellem Lernen kann Informationsextraktion automatisch relevante Informationen aus großen Datenmengen extrahieren, was Zeit und Ressourcen spart. Die extrahierten Informationen können dann für verschiedene Anwendungen genutzt werden, wie zum Beispiel zur Erstellung von Berichten, zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen oder zur Verbesserung von Suchmaschinen. Insgesamt ermöglicht Informationsextraktion eine effiziente und präzise Analyse unstrukturierter Datenquellen, um wertvolle

  • Wie kann Informationsextraktion in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, der natürlichen Sprachverarbeitung und der Datenanalyse eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu nutzen?

    Informationsextraktion kann in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, der natürlichen Sprachverarbeitung und der Datenanalyse eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu nutzen, indem sie Muster und Zusammenhänge in großen Textmengen identifiziert und extrahiert. Durch den Einsatz von Algorithmen und maschinellem Lernen kann Informationsextraktion dazu beitragen, wichtige Informationen aus unstrukturierten Datenquellen wie Textdokumenten, E-Mails, sozialen Medien und Webseiten zu extrahieren und zu organisieren. Die extrahierten Informationen können dann für verschiedene Anwendungen genutzt werden, wie zum Beispiel für die automatische Erstellung von Zusammenfassungen, die Klassifizierung von Texten, die Identifizierung von Trends und Mustern oder die

  • Wie kann Informationsextraktion in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, der Datenanalyse und der natürlichen Sprachverarbeitung eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu analysieren?

    Informationsextraktion kann in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, Datenanalyse und natürlichen Sprachverarbeitung eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu analysieren, indem sie Muster und Zusammenhänge in großen Datensätzen identifiziert. Durch die Anwendung von Algorithmen und maschinellem Lernen können relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen extrahiert werden, um Einblicke und Erkenntnisse zu gewinnen. Dies ermöglicht es Unternehmen, wertvolle Informationen zu gewinnen, die zur Verbesserung von Prozessen, zur Identifizierung von Trends und zur Unterstützung von Entscheidungsfindungen genutzt werden können. Darüber hinaus kann Informationsextraktion dazu beitragen, die Effizienz von Suchmaschinen und die Qualität

  • Wie kann Informationsextraktion in den Bereichen der natürlichen Sprachverarbeitung, des maschinellen Lernens und der Datenanalyse eingesetzt werden, um relevante Informationen aus unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und zu analysieren?

    Informationsextraktion wird in der natürlichen Sprachverarbeitung eingesetzt, um relevante Informationen aus unstrukturierten Texten wie Artikeln, E-Mails oder sozialen Medien zu identifizieren und zu extrahieren. Dabei werden Techniken des maschinellen Lernens genutzt, um Muster und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen und die Extraktion zu optimieren. Anschließend können die extrahierten Informationen in der Datenanalyse verwendet werden, um Trends, Muster oder Zusammenhänge zu identifizieren und so wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Durch den Einsatz von Informationsextraktion können Unternehmen und Organisationen wichtige Informationen aus großen Mengen unstrukturierter Daten gewinnen und für Entscheidungsfindung und strategische Planung nutzen.

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