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大數(shù)據(jù)分析:方法與應用 (王星 著) 中文pdf掃描版[98MB]

大數(shù)據(jù)分析方法與應用

  • 書籍大?。?span>98.6MB
  • 書籍語言:簡體中文
  • 書籍類型:國產(chǎn)軟件
  • 書籍授權:免費軟件
  • 書籍類別:數(shù)據(jù)庫其它
  • 應用平臺:PDF
  • 更新時間:2018-12-05
  • 網(wǎng)友評分:
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情介紹

《大數(shù)據(jù)分析:方法與應用/應用統(tǒng)計學系列教材》介紹數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計學習和模式識別中與大數(shù)據(jù)分析相關的理論、方法及工具。理論學習的目標是使學生掌握復雜數(shù)據(jù)的分析與建模;方法學習的目標是使學生能夠按照實證研究的規(guī)范和數(shù)據(jù)挖掘的步驟進行大數(shù)據(jù)研發(fā),工具學習的目標是使學生熟練掌握一種數(shù)據(jù)分析的語言。 《大數(shù)據(jù)分析:方法與應用/應用統(tǒng)計學系列教材》內(nèi)容由10章構成:大數(shù)據(jù)分析概述,數(shù)據(jù)挖掘流程,有指導的學習,無指導的學習,貝葉斯分類和因果學習,高維回歸及變量選擇,圖模型,客戶關系管理、社會網(wǎng)絡分析、自然語言模型和文本挖掘。

目錄

第1章 大數(shù)據(jù)分析概述
1.1 大數(shù)據(jù)概述
1.1.1 什么是大數(shù)據(jù)
1.1.2 數(shù)據(jù)、信息與認知
1.1.3 數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)庫
1.1.4 數(shù)據(jù)倉庫
1.1.5 數(shù)據(jù)挖掘的內(nèi)涵和基本特征
1.2 數(shù)據(jù)挖掘的產(chǎn)生與功能
1.2.1 數(shù)據(jù)挖掘的歷史
1.2.2 數(shù)據(jù)挖掘的功能
1.3 數(shù)據(jù)挖掘與相關領域之間的關系
1.3.1 數(shù)據(jù)挖掘與機器學習
1.3.2 數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)倉庫
1.3.3 數(shù)據(jù)挖掘與統(tǒng)計學
1.3.4 數(shù)據(jù)挖掘與智能決策
1.3.5 數(shù)據(jù)挖掘與云計算
1.4 大數(shù)據(jù)研究方法
1.5 討論題目
1.6 推薦閱讀
第2章 數(shù)據(jù)挖掘流程
2.1 數(shù)據(jù)挖掘流程概述
2.1.1 問題識別
2.1.2 數(shù)據(jù)理解
2.1.3 數(shù)據(jù)準備
2.1.4 建立模型
2.1.5 模型評價
2.1.6 部署應用
2.2 離群點發(fā)現(xiàn)
2.2.1 基于統(tǒng)計的離群點檢測
2.2.2 基于距離的離群點檢測
2.2.3 局部離群點算法
2.3 不平衡數(shù)據(jù)級聯(lián)算法
2.4 討論題目
2.5 推薦閱讀
第3章 有指導的學習
3.1 有指導的學習概述
3.2 k-近鄰
3.3 決策樹
3.3.1 決策樹的基本概念
3.3.2 分類回歸樹
3.3.3 決策樹的剪枝
3.4 提升方法
3.5 隨機森林樹
3.5.1 隨機森林樹算法的定義
3.5.2 如何確定隨機森林樹算法中樹的節(jié)點分裂變量
3.5.3 隨機森林樹的回歸算法
3.6 人工神經(jīng)網(wǎng)絡
3.6.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡基本概念
3.6.2 感知器算法
3.6.3 LMS算法
3.6.4 反向傳播算法
3.6.5 神經(jīng)網(wǎng)絡相關問題討論
3.7 支持向量機
3.7.1 最大邊距分類
3.7.2 支持向量機問題的求解
3.7.3 支持向量機的核方法
3.8 多元自適應回歸樣條
3.9 討論題目
3.1 0推薦閱讀
第4章 無指導的學習
4.1 關聯(lián)規(guī)則
4.1.1 靜態(tài)關聯(lián)規(guī)則算法Apriori算法
4.1.2 動態(tài)關聯(lián)規(guī)則算法Carma算法
4.1.3 序列規(guī)則挖掘算法
4.2 聚類分析
4.2.1 聚類分析的含義及作用
4.2.2 距離的定義
4.2.3 系統(tǒng)層次聚類法
4.2.4 k-均值算法
4.2.5 BIRCH算法
4.2.6 基于密度的聚類算法
4.3 基于預測強度的聚類方法
4.3.1 預測強度
4.3.2 預測強度方法的應用
4.3.3 案例分析
4.4 聚類問題的變量選擇
4.4.1 高斯成對罰模型聚類
4.4.2 各類異方差成對罰模型聚類
4.4.3 幾種聚類變量選擇的比較
4.5 討論題目
4.6 推薦閱讀
第5章 貝葉斯分類和因果學習
5.1 貝葉斯分類
5.2 決策論與統(tǒng)計決策論
5.2.1 決策與風險
5.2.2 統(tǒng)計決策
5.3 線性判別函數(shù)和二次判別函數(shù)
5.4 樸素貝葉斯分類
5.5 貝葉斯網(wǎng)絡
5.5.1 基本概念
5.5.2 貝葉斯網(wǎng)絡的應用
5.5.3 貝葉斯網(wǎng)絡的構建
5.6 案例:貝葉斯網(wǎng)絡模型在信用卡違約概率建模中的應用
5.7 討論題目
5.8 推薦閱讀
第6章 高維回歸及變量選擇
6.1 線性回歸模型
6.2 模型選擇
6.2.1 模型選擇概述
6.2.2 偏差-方差分解
6.2.3 模型選擇準則
6.2.4 回歸變量選擇
6.3 廣義線性模型
6.3.1 二點分布回歸
6.3.2 指數(shù)族概率分布
6.3.3 廣義線性模型
6.3.4 模型估計
6.3.5 模型檢驗與診斷
6.4 高維回歸系數(shù)壓縮
6.4.1 嶺回歸
6.4.2 LASSO
6.4.3 Shooting算法
6.4.4 路徑算法
6.4.5 其他懲罰項及Oracle性質(zhì)
6.4.6 軟件實現(xiàn)
6.5 總結
6.6 討論題目
6.7 推薦閱讀
第7章 圖模型
7.1 圖模型基本概念和性質(zhì)
7.1.1 圖矩陣
7.1.2 概率圖模型概念和性質(zhì)
7.2 協(xié)方差選擇
7.2.1 用回歸估計圖模型
7.2.2 基于最大似然框架的方法
7.3 指數(shù)族圖模型
7.3.1 基本定義
7.3.2 參數(shù)估計及假設檢驗
7.4 譜聚類
7.4.1 聚類和圖劃分
7.4.2 譜聚類
7.5 總結
7.6 討論題目
77推薦閱讀
第8章 客戶關系管理
8.1 協(xié)同推薦模型
8.1.1 基于鄰域的算法
8.1.2 矩陣分解模型
8.2 客戶價值隨機模型
8.2.1 客戶價值的定義
8.2.2 客戶價值分析模型
8.2.3 客戶購買狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣
8.2.4 利潤矩陣
8.2.5 客戶價值的計算
8.3 案例:銀行卡消費客戶價值模型
8.4 推薦閱讀
第9章 社會網(wǎng)絡分析
9.1 社會網(wǎng)絡概述
9.1.1 社會網(wǎng)絡概念與發(fā)展
9.1.2 社會網(wǎng)絡的基本特征
9.1.3 社群挖掘算法
9.1.4 模型的評價
9.2 案例:社會網(wǎng)絡在學術機構合作關系上的研究
9.3 討論題目
9.4 推薦閱讀
附錄A本章R程序
第10章 自然語言模型和文本挖掘
10.1 向量空間模型
10.1.1 向量空間模型基本概念
10.1.2 特征選擇準則
10.2 統(tǒng)計語言模型
10.2.1 n-gram模型
10.2.2 主題n-元模型
10.3 LDA模型
10.4 案例:LDA模型的熱點新聞發(fā)現(xiàn)
10.5 推薦閱讀

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