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Dans ce chapitre, vous verrez les bases de l'analyse des paniers d'achat : règles d'association, mesures et élagage. Vous appliquerez ensuite ces concepts pour aider une petite épicerie à améliorer ses efforts de promotion et l'emplacement de ses produits.
Les règles d'association indiquent que deux articles ou plus sont liés. Les mesures permettent de quantifier l'utilité de ces relations. Dans ce chapitre, vous appliquerez six mesures pour évaluer des règles d'association : approvisionnement, confiance, lift, conviction, levier et la mesure de Zhang. Vous utiliserez ensuite des règles d'association et des mesures pour aider une bibliothèque et un vendeur de livres numériques.
Le défi fondamental de l'analyse des paniers d'achat consiste à traduire une grande quantité de décisions de clients en un petit nombre de règles utiles. Ce processus commence généralement par l'algorithme Apriori et fait appel à d'autres stratégies, comme l'élagage et l'agrégation. Dans ce chapitre, vous apprendrez à utiliser ces méthodes et les appliquerez dans des exercices où vous aiderez un détaillant à choisir l'aménagement d'un magasin physique et à réaliser des promotions croisées de produits.
Exercice en cours
Dans ce dernier chapitre, vous verrez comment les visualisations servent à orienter l'élagage et à résumer les résultats finaux, qui prennent généralement la forme d'ensembles d'articles ou de règles. Vous maîtriserez les trois visualisations les plus utiles — cartes thermiques, nuages de points et tracés à coordonnées parallèles — et vous les appliquerez pour aider un service de diffusion de films en continu.