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發信人: GzLi (笑梨), 信區: DataMining
標  題: [合集]開題報告:數據挖掘過時了?
發信站: 南京大學小百合站 (Wed Nov  6 23:40:11 2002), 站內信件

fpzh (fpzh) 于Tue Oct 29 13:16:55 2002提到:

老板要求開題了,偶請教一師姐如何寫開題報告,她居然說dm已過時了(她是做網絡的
,不知從哪聽的消息來打擊偶的),偶心里頗有些不服。如果說Dm的技術過時,那關聯
分類聚類等等可以研究出新的算法,針對問題提出新的理論,要說Dm的應用過時,哼哼
,偶不信,在這樣一個信息(數據)時代,(大規模)數據分析處理會過時?

壇子里的大俠們給兄弟打打氣啊,偶先給自己打氣了(不過,偶還是要小心問問,決策
樹這東西用作分類還不“過時”吧,做碩士課題有沒有前途,偶不怕打擊的,但要告訴
偶真話)

還有,偶周圍沒發論文的人已經不多了,老板今天還問偶發了沒,偶心里也急啊,不過,
唉,偶還有點不甘心


yaomc (白頭翁&山東大漢) 于Tue Oct 29 15:46:04 2002)
提到:

那什么沒有過時呢?


DM從上世紀90年代剛剛開始興起,要過時的話,也要等到人類滅亡的時候,呵呵。

strawman (獨上江樓思渺然) 于Tue Oct 29 15:58:35 2002提到:

呵呵,我要說的話可能對你師姐不敬了。做研究不是做秀。你師姐當這個是時裝發布會阿

【 在 fpzh (fpzh) 的大作中提到: 】
: 老板要求開題了,偶請教一師姐如何寫開題報告,她居然說dm已過時了(她是做網絡的
: ,不知從哪聽的消息來打擊偶的),偶心里頗有些不服。如果說Dm的技術過時,那關聯
: 分類聚類等等可以研究出新的算法,針對問題提出新的理論,要說Dm的應用過時,哼哼
: ,偶不信,在這樣一個信息(數據)時代,(大規模)數據分析處理會過時?
: 壇子里的大俠們給兄弟打打氣啊,偶先給自己打氣了(不過,偶還是要小心問問,決策
: 樹這東西用作分類還不“過時”吧,做碩士課題有沒有前途,偶不怕打擊的,但要告訴
: 偶真話)
: 還有,偶周圍沒發論文的人已經不多了,老板今天還問偶發了沒,偶心里也急啊,不過,
: 唉,偶還有點不甘心


GzLi (笑梨) 于Tue Oct 29 18:32:49 2002提到:

1.dm不會過時吧,不過現在做研究不適合用數據挖掘嵌入題目,因為數據挖掘這個名詞
不具新穎性了,我的意思就是讓某些人看了會覺得創新性不大了,
在國內要用一個新穎的詞可以糊糊人。
2.至于決策樹,我覺得好像是有些過時了,它的改進也該到了盡頭了吧。
詳細的研究,我沒有做過。只是覺得這是一種技術,沒有理論基礎,還不如神經網絡
更有研究價值,當然更比不上近幾年剛起來的SVM有研究價值了。

以上都是個人一孔之見,請大家討論。

【 在 fpzh (fpzh) 的大作中提到: 】
: 老板要求開題了,偶請教一師姐如何寫開題報告,她居然說dm已過時了(她是做網絡的
: ,不知從哪聽的消息來打擊偶的),偶心里頗有些不服。如果說Dm的技術過時,那關聯
: 分類聚類等等可以研究出新的算法,針對問題提出新的理論,要說Dm的應用過時,哼哼
: ,偶不信,在這樣一個信息(數據)時代,(大規模)數據分析處理會過時?
: 壇子里的大俠們給兄弟打打氣啊,偶先給自己打氣了(不過,偶還是要小心問問,決策
: 樹這東西用作分類還不“過時”吧,做碩士課題有沒有前途,偶不怕打擊的,但要告訴
: 偶真話)
: 還有,偶周圍沒發論文的人已經不多了,老板今天還問偶發了沒,偶心里也急啊,不過,
: 唉,偶還有點不甘心


fpzh (fpzh) 于Tue Oct 29 21:38:07 2002提到:

說得有一定的道理,不過神經網絡對于大規模數據量的訓練時間如何?能處理大數據集
的算法,如sliq,還是基于決策樹的啊(或者還有其他的針對大數據集的算法)。但是
決策樹本身是研究的不少了,split的評價準則就有好多,剪枝策略也不少。

【 在 GzLi (笑梨) 的大作中提到: 】
: 1.dm不會過時吧,不過現在做研究不適合用數據挖掘嵌入題目,因為數據挖掘這個名詞
: 不具新穎性了,我的意思就是讓某些人看了會覺得創新性不大了,
: 在國內要用一個新穎的詞可以糊糊人。
: 2.至于決策樹,我覺得好像是有些過時了,它的改進也該到了盡頭了吧。
: 詳細的研究,我沒有做過。只是覺得這是一種技術,沒有理論基礎,還不如神經網絡
: 更有研究價值,當然更比不上近幾年剛起來的SVM有研究價值了。
: 以上都是個人一孔之見,請大家討論。
: 【 在 fpzh (fpzh) 的大作中提到: 】


GzLi (笑梨) 于Tue Oct 29 22:22:23 2002提到:

SVM在處理大規模數據量的問題上雖然還存在一定的效率問題,但是現在已經有
了可行的算法,很多大規模的問題已經用SVM來解決。
決策樹,研究的實在是太多了。

【 在 fpzh (fpzh) 的大作中提到: 】
: 說得有一定的道理,不過神經網絡對于大規模數據量的訓練時間如何?能處理大數據集
: 的算法,如sliq,還是基于決策樹的啊(或者還有其他的針對大數據集的算法)。但是
: 決策樹本身是研究的不少了,split的評價準則就有好多,剪枝策略也不少。
: 【 在 GzLi (笑梨) 的大作中提到: 】


tyqqre (tyqqre) 于Wed Oct 30 09:09:23 2002)
提到:

是呀,感覺上這些東東都好像被別人做得很好了!

而自己卻都是從零開始似的!

呵呵!大家一起努力!

hooking (xuewei) 于Wed Oct 30 17:11:10 2002提到:

最多能處理多大規模呀?
SVM處理這些數據時,除了分類,還能做什么事情呀

【 在 GzLi (笑梨) 的大作中提到: 】
: SVM在處理大規模數據量的問題上雖然還存在一定的效率問題,但是現在已經有
: 了可行的算法,很多大規模的問題已經用SVM來解決。
: 決策樹,研究的實在是太多了。
: 【 在 fpzh (fpzh) 的大作中提到: 】


GzLi (笑梨) 于Wed Oct 30 22:58:17 2002提到:

分類
聚類
回歸,比如時間序列的預測
密度估計 
精華區-基礎理論-機器學習-

【 在 hooking (xuewei) 的大作中提到: 】
: 最多能處理多大規模呀?
: SVM處理這些數據時,除了分類,還能做什么事情呀
: 【 在 GzLi (笑梨) 的大作中提到: 】


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