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IBM SPSS Modeler v15.0 32位 官方安裝免費版

SPSS Modeler下載

  • 軟件大小:1.07GB
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類型:國產(chǎn)軟件
  • 軟件授權:免費軟件
  • 軟件類別:審計評估
  • 應用平臺:Windows平臺
  • 更新時間:2016-08-16
  • 網(wǎng)友評分:
360通過 騰訊通過 金山通過

情介紹

SPSS Modeler 15.0是14.2的升級版本,是一款非常好用且專業(yè)的統(tǒng)計、分析以及數(shù)據(jù)挖掘工具,該軟件由IBM公司開發(fā),該軟件可以通過大數(shù)據(jù)進行相應的分析,可以有效地增加客戶價值,提高市場營銷活動的回報,本站提供了SPSS Modeler 15.0 32位版下載地址,有需要的朋友們可以前來下載使用。

百度云網(wǎng)盤文件名稱:spss_mod_clt_32b_15.0_win_ml.rar

使用說明:

用線性回歸建立理賠欺詐檢測模型

在本例中,用于建立模型的數(shù)據(jù)存放在 InsClaim.dat 中,該文件是一個 CSV 格式的數(shù)據(jù)文件, 存儲了某醫(yī)院以往醫(yī)療保險理賠的歷史記錄。該文件共有 293 條記錄,每條記錄有 4 個字段, 分別是 ASG(疾病嚴重程度)、AGE(年齡)、LOS(住院天數(shù))和 CLAIM(索賠數(shù)額)。 圖 1 顯示了該數(shù)據(jù)的部分內(nèi)容。

圖 1. 歷史理賠數(shù)據(jù)文件

任務與計劃

基于已有的數(shù)據(jù),我們的任務主要有如下內(nèi)容:

建立理賠金額預測模型,該模型將基于病人的疾病嚴重程度、住院天數(shù)及年齡預測其索賠金額。

假設模型匹配良好,分析那些與預測誤差較大的病人資料。

通過模型來進行索賠欺詐預測。

根據(jù)經(jīng)驗及對數(shù)據(jù)進行的初步分析(這個數(shù)據(jù)初步分析可以通過 IBM SPSS Modeler 的功能實現(xiàn),此處不是重點, 故不做深入介紹),可以猜測理賠金額與疾病嚴重程度、住院天數(shù)以及年齡存在線性相關關系,因此我們將首先 選用線性回歸模型進行建模,因此可以得到下面這樣一個初步計劃:

應用線性回歸分析來建立模型。

如果模型匹配度不佳,則可能應用更加復雜的模型,例如神經(jīng)網(wǎng)絡、規(guī)則推導等。

基于上面的分析,我們?nèi)菀椎玫侥繕四P偷囊蜃兞繛?CLAIM,自變量為 ASG、AGE 和 LOS。在建立模型之前,我們可以 對該模型進行一些猜測,以下是根據(jù)經(jīng)驗能想到的一些假設:

隨著住院天數(shù)的增加,索賠金額增加

隨著疾病嚴重程度的增加,索賠金額增加

隨著年齡的增加,索賠金額增加

在建立好模型后,我們會根據(jù)模型來驗證或推翻這些假設。

用 IBM SPSS Modeler 創(chuàng)建 stream 文件

根據(jù)任務要求,我們在 IBM SPSS Modeler 中建立如圖 2 所示的 stream 文件。在該 stream 中,InsClaim.dat 作為數(shù)據(jù)源節(jié)點, 它通過一個類型節(jié)點(type)進行數(shù)據(jù)處理后輸入到模型節(jié)點(CLAIM),在本例中,輸出節(jié)點(table)作為一個測試節(jié) 點,可以用于查看類型節(jié)點處理后產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。

圖 2. 理賠預測模型 stream 示例圖

設置類型(type)節(jié)點

從前面的分析可見,CLAIM 是因變量,在類型節(jié)點中須作為目標變量(Target),而其余三個字段(ASG、AGE 和 LOS) 則是自變量,在類型節(jié)點中須設置為輸入變量(Input)。

需要注意的是,在線性回歸分析模型中,要求所有變量(包括自變量和因變量)都是連續(xù)類型。 如果數(shù)據(jù)中有非數(shù)字類型,比如 Category 或者 Flag,則需要預先轉(zhuǎn)換為數(shù)字型。圖 3 顯示了類型節(jié)點設置的具體情況。

圖 3. 類型節(jié)點設置圖

模型節(jié)點設置

在設置好類型節(jié)點后,我們可以雙擊 CLAIM 節(jié)點,對模型節(jié)點進行設置。首先設置 Model 標簽頁中的選項。 從圖 4 可以看到設置的具體信息,Model Name 有自動和定制兩種類型,在自動方式下,模型名稱自動設置 為目標變量的名字(CLAIM)。本模型的輸入信息并沒有分組,因此 Use partitioned data 和 Build model for each split 的選擇與否并無關系。

Method 選項將選擇輸入字段的選擇方式,由于本例中的輸入字段較少,可以使用默認的 Enter 模式。 在字段較多的情況下,可以選擇 StepWise、Forward 和 Backward 中的一種,它們會采用不同的統(tǒng)計學方式對輸入字段進行篩選。

 Include constant in equation 選項表示模型中是否包含常量(即截距),在本例中,由于每次理賠會有一個起始額度,因此選中該選項。

圖 4. 模型節(jié)點的 Model 頁設置圖

在 Expert 頁中可以設置一些模型的高級選項。在我們選擇了專家模式后,可以設置兩個選項內(nèi)容:

Missing Values ——當選中該選項,會忽略那些含有 Missing Value 的記錄。 (默認選項,通常應該使用這個選項,除非你非常有經(jīng)驗,清楚知道 Missing Value 對該模型的影響)Singularity tolerance ——用來防止相關變量影響模型準確度。 該值越小,表示相似性越高,也就說明排除的可能性越低。有些統(tǒng)計師傾向于把 該值設置的稍大,比如 .05(在本例中是 .0001)

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