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Python商業(yè)數據分析

Python商業(yè)數據分析

定 價:¥49.80

作 者: 朱順泉 著
出版社: 人民郵電出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787115538420 出版時間: 2020-11-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數: 242 字數:  

內容簡介

  全書工12章,主要內容包括:商業(yè)數據分析概論、Python商業(yè)數據存取、Python商業(yè)數據的圖形繪制與可視化、Python描述性統(tǒng)計、Python參數估計、Python參數假設檢驗、Python相關分析、Python一元線性回歸分析、Python多元線性回歸分析、Python時間序列分析應用、Python量化金融數據分析、Python人工智能機器學習中的應用。本書緊跟大數據與人工智能時代,內容新穎、全面,實用性強,融理論、方法、應用于一體,是一部供統(tǒng)計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率統(tǒng)計、金融工程、投資學、金融專業(yè)碩士、金融學、經濟學、財務管理、會計學、工商管理、MBA等專業(yè)的本科高年級學生與研究生學習商業(yè)數據分析、商業(yè)統(tǒng)計、計量經濟學等課程使用的教材或實驗參考書。

作者簡介

  朱順泉,湖南邵陽人,廣東財經大學教授、碩士生導師;上海社會科學院客座教授、中國軟科學研究會理事。1992年7月畢業(yè)于湖南大學計算數學專業(yè),獲理學碩士學位;2001年7月畢業(yè)于中南大學管理科學與工程專業(yè)金融工程方向,獲管理學博士學位,2004年7月上海財經大學應用經濟學博士后研究出站。曾先后工作于湖南財經學院、湖南大學、暨南大學。

圖書目錄

第 1章 商業(yè)數據分析概論
1.1商業(yè)數據分析的概念及其應用
1.2商業(yè)數據類型
1.3商業(yè)數據來源
1.4商業(yè)數據分析工具簡介
1.5 Python商業(yè)數據分析工具的下載和安裝
1.6 Python的啟動和退出
1.7 Python商業(yè)數據分析相關的程序包
1.8 Python商業(yè)數據分析快速入門
練習題
第 2章Python商業(yè)數據存取
2.1 Python-pandas的csv格式本地數據存取
2.2 Python-pandas的Excel格式本地數據讀取
2.3挖地兔Tushare財經網站數據存取
2.4 Pandas_datareader包獲取國外財經網站數據
2.5商業(yè)數據分析的Pandas分組聚合(或分類匯總)
練習題
第3章Python商業(yè)數據的圖形繪制與可視化
3.1 Python-matplotlib繪圖基礎
3.2 Python直方圖的繪制
3.2 Python散點圖的繪制
3.3 Python氣泡圖的繪制
3.4 Python箱圖的繪制
3.5 Python餅圖的繪制
3.6 Python條形圖的繪制
3.7 Python折線圖的繪制
3.8 Python曲線標繪圖的繪制
3.9 Python連線標繪圖的繪制
3.10 Python3D圖的繪制
練習題
第4章Python描述性統(tǒng)計
4.1 Python描述性統(tǒng)計工具
4.2 Python數據集中趨勢的度量
4.3 Python數據離散狀況的度量
4.4 Python峰度、偏度與正態(tài)性檢驗
4.5 Python異常數據處理
練習題
第5章Python參數估計
5.1參數估計與置信區(qū)間的含義
5.2 Python點估計
5.3 Python單正態(tài)總體均值區(qū)間估計
5.4 Python單正態(tài)總體方差區(qū)間估計
5.5 Python雙正態(tài)總體均值差區(qū)間估計
5.6 Python雙正態(tài)總體方差比區(qū)間估計
練習題
第6章Python參數假設檢驗
6.1參數假設檢驗的基本理論
6.2 Python單個樣本t檢驗
6.3 Python兩個獨立樣本t檢驗
6.4 Python配對樣本t檢驗
6.5 Python單樣本方差假設檢驗
6.6 Python雙樣本方差假設檢驗
練習題
第7章Python相關分析
7.1相關系數的概念
7.2使用模擬數據計算變量之間的相關系數和繪圖
7.3使用本地數據計算變量之間的相關系數和繪圖
7.4使用網上數據計算變量之間的相關系數和繪圖
第8章Python一元線性回歸分析
8.1一元線性回歸分析基本理論
8.2應用Python-statsmodels工具作一元線性回歸分析
8.3應用Python-sklearn工具作一元線性回歸分析
練習題
第9章Python多元線性回歸分析
9.1多元線性回歸分析基本理論
9.2 Python多元線性回歸數據分析
9.3 用scikit-learn工具作多元回歸分析
9.4 Python穩(wěn)健線性回歸分析
9.5 Python邏輯Logistic回歸分析
9.6 Python廣義線性回歸分析
9.7違背回歸分析假設的計量檢驗
9.8 Python自相關性診斷與消除
9.9 Python異方差診斷與消除
9.10 Python多重共線性的診斷與消除
練習題
第 10章Python時間序列分析應用
10.1時間序列基礎
10.2時間序列的相關概念及其Python應用
10.3自回歸(AR)模型
10.4移動平均(MA)模型
10.5自回歸移動平均ARMA模型
10.6差分自回歸移動平均ARIMA模型
10.7自回歸條件異方差模型(ARCH)及預測
10.8廣義自回歸條件異方差模型(GARCH)與波動率預測
練習題
第 11章Python量化金融數據分析應用
11.1 Python金融數據描述性統(tǒng)計
11.2 Python在戰(zhàn)勝股票市場策略可視化中的應用
11.3 Python在資產組合均值方差模型中應用
11.4 Python繪制投資組合有效邊界
11.5 Python繪制尋找Markowitz最優(yōu)投資組合
11.6 Python實現量化金融投資統(tǒng)計套利協整配對交易策略
練習題
第 12章Python機器學習數據分析應用
12.1機器學習算法分類
12.2常見的機器學習算法及其Python代碼
12.3 Python實現K臨近算法銀行貸款分類
12.4 Python實現各種機器學習算法
12.5 Python實現K最近鄰法分類
練習題

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