ANALYSE DER VERKAUFSPROGNOSE IN DER FILIALE

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Details

Die Absatz- und Umsatzzahlen für jedes einzelne Produkt werden jetzt von großen Supermarktzentralen, den so genannten Big Marts, verfolgt, um den möglichen Inlandsverbrauch vorherzusagen und die Bestandskontrolle zu überprüfen. Bei der Untersuchung des Datenbankservers des Data Warehouse werden häufig Unstimmigkeiten und allgemeine Muster festgestellt. Diese Statistiken können von Unternehmen wie Big Mart genutzt werden, um mit Hilfe verschiedener Methoden des maschinellen Lernens potenzielle Produktverkäufe zu prognostizieren. In diesem Projekt haben wir mehrere Algorithmen des maschinellen Lernens wie lineare Regression, Ridge-Regression, Lasso-Regression, Entscheidungsbaum-Regression, Random-Forest-Regression, Support-Vector-Regressor, Adaboost-Regressor, XGBoost-Regression verwendet, um die Verkäufe der Produkte im Big Mart vorherzusagen. Wir stellen fest, dass von den genannten Algorithmen XGBoost Regression am besten bei der Vorhersage des Verkaufsvolumens funktioniert. Daher haben wir ein Modell mit XGBoost Regression erstellt und es feinabgestimmt, um die Genauigkeit weiter zu verbessern.

Autorentext

Dr. K. Venkata Naganjaneyulu atualmente trabalhando como professor do Departamento CSE no Lords Institute of Engineering and Technology (uma instituição autônoma), afiliado à Osmania University, Hyderabad, Telangana State, Índia. O Dr. K Venkata Naganjaneyulu trabalhou como professor do Departamento de Ciência de Dados CSE no Grupo de Instituições de StMary, Hyderabad, JNTU, TS.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09786206331117
    • Sprache Deutsch
    • Genre Sonstige Technikbücher
    • Größe H220mm x B150mm x T7mm
    • Jahr 2023
    • EAN 9786206331117
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-620-6-33111-7
    • Veröffentlichung 11.08.2023
    • Titel ANALYSE DER VERKAUFSPROGNOSE IN DER FILIALE
    • Autor K. Venkata Naganjaneyulu , D. r Avinash Roy
    • Untertitel DE
    • Gewicht 173g
    • Herausgeber Verlag Unser Wissen
    • Anzahl Seiten 104

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