| | | 數據之魅--基於開源工具的數據分析 | 該商品所屬分類:計算機/網絡 -> 軟件工程 | 【市場價】 | 816-1182元 | 【優惠價】 | 510-739元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787302290988 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:清華大學
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ISBN:9787302290988
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作者:(美)雅奈特|譯者:黃權//陸昌輝//鄒雪梅//費柳鳳
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頁數:509
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出版日期:2012-08-01
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印刷日期:2012-08-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:715千字
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《數據之魅--基於開源工具的數據分析》(作者雅奈特)涵蓋了數據分析的各個方面,從圖表觀察到建模分析,從數據挖掘到商業應用。作者從*基本的知識出發,由淺入深地介紹了數據分析的主要方法和工具,如直方圖、函數插值、曲線擬合、數值積分等。數據分析必然涉及很多數學專業知識,作者的物理專業背景使其能夠深入淺出地講解各種數學方法,令人稱奇的是,隻要稍有大學數學基礎,就能理解和吸收作者講述的內容,而不是像高數課堂上一樣,老師滔滔不*的講解也隻能換來你對冗長的微積分公式的一知半解。而作者的軟件工程專業背景使其能夠很好地將數學方法與軟件實現聯繫起來,這為計算機從業人員提供了很好的指引。*有益的是,作者並不是在闡述死板的方法,其講述過程融入了強烈的探索精神和好奇心,有助於開闊思路,培養邏輯思考能力。
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《數據之魅--基於開源工具的數據分析》結合作者雅奈特多年來從事
數據分析工作的豐富經驗,闡述了數據分析所涉及的概念和方法。本書四
部分19章,主題包括如何通過圖表來觀察數據,如何通過各種建模方法來
分析數據,然後著重闡述如何進行數據挖掘,最後強調數據分析在商業和
金融等領域的實際應用。本書包含大量的模擬過程及結果展示,並通過實
例來闡述如何使用開源工具來進行數據分析。通過本書的閱讀,讀者可以
清楚地了解這些方法的實際用法及用途。
《數據之魅--基於開源工具的數據分析》結構合理,通俗易懂,適合
數據分析愛好者和從業者閱讀,也適合以科學計算為工具的科研人員參考
。同時,本書還適用於計算機科學、數學、工程技術和其他相關專業本科
或研究生的數據分析課程,是一本不錯的參考書。
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第1章 導論 數據分析 本書內容 關於講習班 關於數學 需要具備的知識 本書不涉及的內容 第Ⅰ部分圖表:觀察數據 第2章 單一變量:形狀和分布 數據點和抖動圖 直方圖和核密度估計 直方圖 核密度估計 (選學)如何選擇*優帶寬 累積分布函數 (選學)概率圖分布和QQ圖 分布的對比 秩序圖和上升圖 僅用於適當時機:彙總統計量和箱形圖 彙總統計量 Box-and-Whisker圖 (講習班)NumPy NumPy實踐 NumPy詳解 擴展閱讀 第3章 兩個變量:建立關繫 散點圖 克服噪聲:平滑 樣條 LOESS 示例 殘差 其他觀點及提醒 對數圖 傾斜 線性回歸以及諸如此類的方法 描述重要信息 圖形分析與圖形演示 (講習班)matplotlib 交互式使用matplotlib 案例學習:matplotlib與 LOESS 控制屬性 matplotlib對像模型及結構
零碎知識 擴展閱讀 第4章 以時間為變量: 時序分析 示例 任務 需求和現實 平滑處理 移動平均法 指數平滑法 不要忽視顯而易見的東西 相關函數 示例 實現上的問題 (選學)過濾器和卷積 (講習班)scipysignal 擴展閱讀 第5章 多變量:圖形的多變量分析 假色圖 概覽:多值圖 散點圖矩陣 協作圖 變種 組成問題 組成的改變 多維組成:樹形圖和馬賽克圖 新穎的曲線類型標識符 平行坐標圖 交互式探索 查詢和縮放 連接和塗層 大遊覽與投影尋蹤工具 (講習班)多變量圖形工具R 實驗工具Python的Chaco庫 擴展閱讀 第6章 插曲:數據分析會話 數據分析會話 (講習班)gnuplot軟件 擴展閱讀 第Ⅱ部分分析:數據建模 第7章 推算和粗略計算 推算的原理 估計大小 建立關聯 使用數字 10的冪 小擾動 對數 *多示例 我所知道的一些常見事(物) 的相關數字 這些數字是否足夠好? 準備工作:可行性和成本 完成之後:引用和 呈現數字 (選學)進一步探索攝動理論和 誤差傳播 誤差傳播 (講習班)Gnu科學庫(GSL) 擴展閱讀 第8章 縮放參數模型 模型 建模 模型的運用和誤用 參數的縮放 縮放參數 示例:維度參數 示例:優化問題 示例:成本模型 (選學)縮放參數與 量綱分析 其他理論 平均場近似 背景知識和其他示例 常見的時間演變方案 無限增長和衰減現像 約束增長:邏輯斯諦方程 振蕩 案例學習:多少臺服務器纔是 *好的? 為什麼要建模? (講習班)Sage 擴展閱讀 第9章 關於概率模型的討論 91二項分布和伯努利試驗 **的結果 利用伯努利試驗建立平均場 模型 92高斯分布和中心極限定理 中心極限定理 中心項與尾項 為什麼高斯分布如此實用? (選學)高斯積分 冪律分布和**規統計學 冪律分布的用法 (選學)期望值為無限時的 分布 接下來的研究 其他分布 幾何分布 泊松分布 對數正態分布 特殊用途的分布
(選學)案例學習--隨時間變化的單一訪問者數量 (講習班)冪律分布 擴展閱讀 **0章 你真正需要了解的經典統計學知識起源 統計學的定義 從統計學角度解釋 示例:公式測驗 VS圖解法 控制實驗VS觀察研究 實驗設計 前景 (選學)貝葉斯統計-- 另一種觀點 用頻率論來解釋概率 用貝葉斯方法來理解概率 貝葉斯數據分析:一個實際有 效的例子 貝葉斯推理:總結與討論 (講習班)R語言 擴展閱讀 **1章 插敘:數學大搜捕-- 大腳怪和*小二 乘等 111如何平均均值 辛普森(Simpson)悖論 標準差 如何計算 (選學)應該選擇哪一個 (選學)標準誤差 *小二乘 統計參數估計 函數逼近 擴展閱讀 第Ⅲ部分計算:數據挖掘 **2章 模擬 熱身問題 蒙特卡洛模擬 組合問題 獲得結果分布 優點和缺點 重新采樣方法 撥靴法 撥靴法適用於哪些情況? 撥靴變量 (講習班)SimPy離散事件模擬 SimPy簡介 *簡單的排隊過程 (選學)排隊理論 運行SimPy模擬 小結
擴展閱讀 **3章 找出簇 簇由什麼組成? 一種不同的觀點 距離計算和相似度計算 常見的距離和相似度 計算方法 聚類方法 中心探索法 樹形構造器 鄰居生長器 前期處理和後期處理 規模的規範化 類的屬性和評估 其他想法 具體案例:超市購物籃的 分析 提醒 (講習班)Pycluster和C聚類庫 擴展閱讀 **4章 一木見林: 找出重要屬性 主成分分析法 動機 (選學)理論 解釋 計算 實用觀點 雙標圖 可視化技術 多元尺度法 網絡圖 柯霍南圖 (講習班)用R進行PCA 擴展閱讀 線性代數 **5章 插曲:當數據不成 比例地增長時 一個真實的故事 一些建議 map/reduce如何 (講習班)生成排列 擴展閱讀 第Ⅳ部分應用:數據的使用 **6章 報表、商務智能和 儀表板 商務智能 報表 企業指標和儀表板 關於指標計劃的建議 數據的質量問題 數據的可用性 數據的一致性 (講習班)BerkeleyDB和SQLite
BerkeleyDB SQLite 擴展閱讀 **7章 金融計算與建模 貨幣的時間價值 一次性支付:未來值和 現值 多筆付款:復利 復利的計算技巧 概覽:現金流分析和 淨現值 計劃成本和機會成本中的 不確定性 用賬戶的期望值來考慮 不確定性 機會成本 成本概念及貶值 直接成本和間接成本 固定成本和可變成本 資本開支與運營成本 是否應該加以關注? 這些就是全部嗎? (講習班)報紙經銷商問題 (選學)**解 擴展閱讀 報紙經銷商問題 **8章 預測分析 預測分析的主題 一些分類術語 分類算法 基於實例的分類和*近鄰 分類算法 貝葉斯分類器 回歸 支持向量機 決策樹和基於規則的 分類器 其他分類算法 流程 集成方法:Bagging和Boosting 估計預測誤差 類不平衡問題 私家秘訣 統計學習的本質 (講習班)自己編寫的兩個 分類器 擴展閱讀 **9章 結語:事實並非現實 附錄A 科學計算與數據分析的編程環境 附錄B 應用:微積分 附錄C 使用數據 索引
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