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數(shù)據(jù)分析與挖掘算法:Python實戰(zhàn)

數(shù)據(jù)分析與挖掘算法:Python實戰(zhàn)

定 價:¥69.00

作 者: 張曉東 著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787121422003 出版時間: 2021-11-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 192 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《數(shù)據(jù)分析與挖掘算法:Python實戰(zhàn)》是一本介紹數(shù)據(jù)分析相關算法的學習指南,主要包括數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)挖掘相關概念介紹、數(shù)據(jù)思維及各種數(shù)據(jù)分析算法的原理及實現(xiàn)方法?!稊?shù)據(jù)分析與挖掘算法:Python實戰(zhàn)》的每個數(shù)據(jù)分析算法都介紹了數(shù)學原理、Python代碼實現(xiàn)以及實戰(zhàn)案例,內(nèi)容豐富、容易理解。 本書共9章,第1章介紹了數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)分析、機器學習之間的關系;第2 章介紹了數(shù)據(jù)分析人員應該具備的數(shù)據(jù)思維,包括數(shù)據(jù)思維認知、數(shù)據(jù)挖掘“定律”;第3~9章介紹了各種數(shù)據(jù)分析算法的原理、實現(xiàn)方法及實戰(zhàn)案例,其中包括邏輯回歸、決策樹、樸素貝葉斯、聚類分析、關聯(lián)規(guī)劃、人工神經(jīng)網(wǎng)絡、集成學習。 《數(shù)據(jù)分析與挖掘算法:Python實戰(zhàn)》適合從事數(shù)據(jù)分析工作的讀者自學,也可作為產(chǎn)品經(jīng)理、運營人員、市場人員和對數(shù)據(jù)分析感興趣的讀者的參考用書。

作者簡介

  張曉東,碩士研究生,深耕數(shù)據(jù)分析領域近十年;曾任商業(yè)分析師、大數(shù)據(jù)分析師、算法工程師等職位;主導及參與近20個項目;曾受聘于呼和浩特市大數(shù)據(jù)管理局專家?guī)鞂<?,現(xiàn)就職于騰訊無線大連研發(fā)中心(世紀鯤鵬)。

圖書目錄

第1章 數(shù)據(jù)分析概述 1
1.1 什么是數(shù)據(jù)挖掘 2
1.2 數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)分析的關系 6
1.3 數(shù)據(jù)挖掘與機器學習的關系 8
1.4 機器學習算法簡介 13

第2章 數(shù)據(jù)思維 19
2.1 數(shù)據(jù)思維認知 21
2.2 數(shù)據(jù)思維認知的主觀性與客觀性 26
2.3 數(shù)據(jù)挖掘“定律” 29

第3章 邏輯回歸 37
3.1 邏輯回歸基礎:從線性回歸到邏輯回歸 38
3.2 邏輯回歸函數(shù)構(gòu)建 41
3.3 邏輯回歸問題求解 46
3.4 邏輯回歸模型評估 49
3.5 Python代碼實現(xiàn) 55

第4章 決策樹 65
4.1 決策樹基礎 66
4.2 決策樹算法 70
4.3 Python代碼實現(xiàn) 86

第5章 樸素貝葉斯 95
5.1 概率論基礎 96
5.2 從貝葉斯公式到樸素貝葉斯分類 100
5.3 Python代碼實現(xiàn) 106

第6章 聚類分析 113
6.1 聚類分析基礎 115
6.2 聚類算法 121
6.3 Python代碼實現(xiàn) 128

第7章 關聯(lián)規(guī)則 137
7.1 關聯(lián)規(guī)則基礎 140
7.2 關聯(lián)規(guī)則算法 143
7.3 Python代碼實現(xiàn) 147

第8章 人工神經(jīng)網(wǎng)絡 151
8.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡基礎 153
8.2 BP(誤差逆?zhèn)鞑デ梆仯┥窠?jīng)網(wǎng)絡 158
8.3 Python代碼實現(xiàn) 164

第9章 集成學習 169
9.1 集成學習基礎 170
9.2 集成學習算法 174
參考資料 181

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