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Einflüsse auf Kaufentscheidungen ermitteln
Multivariate Verfahren

Neuronale Netze

Aufgabenstellung

Selbstlernende Systeme gewinnen im Zuge immer leistungsfähigerer EDV in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen an Bedeutung.

Im Rahmen der Marktforschung und des Data Base-Management können die zugrundeliegenden Verfahren vor allem für folgende Aufgabenstellungen verwendet werden:

Im Hinblick auf die erstgenannte Anwendung muss im Einzelnen geprüft werden, ob die klassische Clusteranalyse oder Neuronale Netze zu stabileren und handhabbareren Ergebnissen führen.

Bezüglich der zweiten Anwendung haben Neuronale Netze den großen Vorteil, auch nicht lineare Zusammenhänge ohne Vorgabe konkreter Formeln erkennen zu können.

Voraussetzungen

Die Daten dürfen in beliebiger Form vorliegen. Es sollten so viele Fälle zur Verfügung stehen, dass die Stichprobe in eine Analyse- und in eine Validierungsstichprobe aufgeteilt werden kann (mindestens 400).

IMAGE 296 Abb. 1: Nichtlineare Einflüsse von Einkommen und Alter auf die Rückzahlungssicherheit bei Bankkrediten

Neuronale Netze liefern Muster, nicht Formeln. Es lassen sich somit nicht - wie etwa bei der Regressionsanalyse - Zusammenhänge erkennen, die zu globalen Handlungsempfehlungen führen. Der Vorteil liegt darin, konkrete Aussagen über einzelne Fälle machen zu können.


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