Python机器学习:数据建模与分析 pdf下载
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产品特色

编辑推荐
适读人群 :本书既可以作为数据分析从业人员的参考书,也可作为高等院校数据分析、机器学习等专业课程的教材。
配套资源:电子课件、案例程序源代码、案例数据集
本书特色:
系统介绍Python用于机器学习的数据分析、机器学习、数据可视化相关库。
结合大量实例透彻讲解各类机器学习算法在数据建模、数据分析中的应用。
全彩呈现数据建模可视化图像,提供配套数据集、源代码、PPT等学习资源。
内容简介
本书采用理论与实践相结合的方式,引导读者以Python为工具,以机器学习为方法,进行数据的建模与分析。本书共13章,对机器学习的原理部分进行了深入透彻的讲解,对机器学习算法部分均进行了Python实现。除前两章外,各章都给出了可实现的实践案例,并全彩呈现数据可视化图形。
本书兼具知识的深度和广度,在理论上突出可读性,在实践上强调可操作性,实践案例具备较强代表性。随书提供全部案例的数据集、源代码、教学PPT、关键知识点,教学辅导视频,具备较高实用性。
本书既可以作为数据分析从业人员的参考书,也可作为高等院校数据分析、机器学习等专业课程的教材。
扫描关注机械工业出版社计算机分社官方微信订阅号—身边的信息学,回复67490即可获取本书配套资源下载链接。
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作者简介
薛薇,博士,中国人民大学应用统计研究中心专职研究员,中国人民大学统计学院副教授。主要开设课程:机器学习,计量经济学,统计软件,统计学。研究方向:机器学习与深度学习算法研究。基于顾客消费行为大数据的客户终身价值统计建模,以及营销与品牌大数据的机器学习算法应用。