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大数据原理与实践:复杂信息的准备、共享和分析朱尔斯,J,伯曼(Jules,J, pdf下载

出版社 无限穿越图书专营店
出版年 2020-06
页数 390页
装帧 精装
评分 9.1(豆瓣)
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内容简介

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   图书基本信息
图书名称   大数据原理与实践:复杂信息的准备、共享和分析(原书第2版) 作者   [美]朱尔斯,J,伯曼(Jules,J,Berman),张桂
定价   119元 出版社   机械工业出版社
ISBN   9787111657903 出版日期   2020-06-01
字数    页码   372
版次    装帧   平装
开本   16开 商品重量   

   内容提要
当大数据资源变得越发复杂时,仅靠更强大的计算机系统已无法解决问题。本书带我们重新审视数据准备环节,重点讨论了其中至关重要但又常常被忽略的主题——标识符、不变性、内省和数据索引。此外,书中也涵盖常见的与大数据设计、架构、操作和分析相关的内容,以及涉及法律、社会和伦理问题的非技术性章节。全书视角独特,涉猎广博,尤以医学大数据分析见长,强调基本原理,不关注编程细节和数学公式,适合企业决策者、技术专家以及计算机相关专业的学生阅读。

   目录
译者序
第2版前言
版前言
作者简介
章 引言1
11 大数据的定义1
12 大数据与小数据2
13 大数据在哪里5
14 大数据 常见的目的是产生小数据6
15 大数据是研究领域的中心话题6
术语表7
参考文献11
第2章 为非结构化数据提供结构13
21 几乎所有数据都是非结构化的、
 不可用的原始形式13
22 词汇索引14
23 术语提取16
24 构建索引19
25 自动编码20
26 案例研究:宇宙中任意原子位置的快速定位(需要安装一些软件)24
27 案例研究(高级):一个完整的自动编码器(12行Python代码)26
28 案例研究:以词汇索引进行文本转换28
29 案例研究(高级):Burrows Wheeler变换30
术语表32
参考文献43
第3章 标识、去标识和重标识45
31 什么是标识符45
32 标识符和标识系统之间的区别46
33 生成标识符48
34 糟糕的标识方法50
35 注册对象标识符53
36 去标识和重标识55
37 案例研究:数据清理57
38 案例研究(高级):图像标题中的标识符59
39 案例研究:单向散列函数61
术语表63
参考文献69
第4章 元数据、语义和三元组71
41 元数据71
42 可扩展标记语言71
43 语义和三元组72
44 命名空间74
45 案例研究:三元组的语法75
46 案例研究:Dublin Core77
术语表78
参考文献80
第5章 分类和本体论81
51 关于对象关系的81
52 分类: 简单的本体84
53 本体:有多个父类的类86
54 分类模型选择88
55 类混合91
56 本体开发的常见陷阱92
57 案例研究:上层本体93
58 案例研究(高级):悖论94
59 案例研究(高级):RDF框架和类属性96
510 案例研究(高级):可视化类关系98
术语表102
参考文献111
第6章 内省113
61 自我认知113
62 数据对象:每个大数据集合中 基本的元素116
63 大数据如何使用内省117
64 案例研究:时间戳数据119
65 案例研究:TripleStore 简介121
66 案例研究(高级):大数据必须是面向对象的证明125
术语表126
参考文献127
第7章 标准和数据集成128
71 标准128
72 规范与标准132
73 版本控制134
74 合规问题135
75 案例研究:标准化巧克力茶壶135
术语表136
参考文献137
第8章 不变性和9
81 数据不变性的重要9
82 不变性和标识符140
83 数据产生数据142
84 跨机构协调标识符143
85 案例研究:可信时间戳144
86 案例研究:区块链和分布式账本145
87 案例研究(高级):零知识协调147
术语表148
参考文献150
第9章 评估大数据资源的充分性152
91 观察数据152
92 大数据的必要属性158
93 附加条件的数据161
94 案例研究:用于查看和搜索大型文件的实用程序162
95 案例研究:数据扁平化164
术语表164
参考文献169
0章 测量170
101 准确性与精度170
102 数据范围171
103 计数173
104 数据标准化和变换176
105 约简数据179
106 理解控制181
107 没有实际意义的统计意义182
108 案例研究:基因计数183
109 案例研究:早期生物特征和狭窄数据范围的意义184
术语表185
参考文献186
1章 快速简单的大数据分析必不可少的技巧188
111 速度和可扩展性188
112 适用于大数据的快速操作,并且每台计算机都支持193
113 点积—一种简单快速的相关方法197
114 聚类199
115 数据持久性方法(不使用数据库)201
116 案例研究:爬升分类202
117 案例研究(高级):数据库示例203
118 案例研究(高级):NoSQL205
术语表205
参考文献209
2章 寻找大型数据集中的线索211
121 分母211
122 词频分布212
123 异常值和异常215
124 封底分析216
125 案例研究:预测用户偏好218
126 案例研究:人口数据的多模态219
127 案例研究:大小黑洞220
术语表220
参考文献224
3章 使用数将大数据分析问题的规模缩小225
131 (伪)数的显著效用225
132 重采样230
133 蒙特卡罗模拟法234
134 案例研究:中心极限定理的证明236
135 案例研究:发生一连串小概率事件的频率237
136 案例研究:臭名昭著的生日问题238
137 案例研究(高级):蒙提霍尔问题239
138 案例研究(高级):贝叶斯分析241
术语表242
参考文献244
4章 大数据分析中的特殊注意事项246
141 数据搜索理论246
142 理论搜索中的数据247
143 巨大的偏差248
144 大数据的数据子集:不可加和不传递251
145 其他大数据陷阱252
146 案例研究(高级):维数灾难254
术语表257
参考文献258
5章 大数据的失败以及如何避免260
151 失败很常见260
152 失败的标准261
153 复杂性264
154 逐步走进大数据分析265
155 失败之后272
156 案例研究:癌症生物医学信息学网格—遥远的桥273
157 案例研究:高斯Copula函数277
术语表278
参考文献280
6章 数据再分析:比分析更重要283
161 次分析(几乎)总是错的283
162 为什么再分析比分析更重要285
163 案例研究:旧JADE对撞机数据的再分析287
164 案例研究:通过再分析证明287
165 案例研究:从旧数据中寻找新行星288
术语表289
参考文献290
7章 大数据再利用294
171 什么是数据再利用294
172 暗数据、废弃数据和遗留数据296
173 案例研究:从邮政编码到人口统计学基础297
174 案例研究:基因序列数据库的科学推断298
175 案例研究:将全球变暖与高强度飓风联系起来298
176 案例研究:用地质数据推断气候趋势299
177 案例研究:环月影像恢复工程299
术语表301
参考文献301
8章 数据共享和数据安全303
181 什么是数据共享,为什么我们不共享更多数据303
182 常见的不满303
183 数据安全和加密协议308
184 案例研究:火星上的生命313
185 案例研究:个人标识符314
术语表315
参考文献317
9章 合法性320
191 对数据的准确性和合法性负责320
192 创建、使用和共享资源的权利322
193 因使用标准而招致的版权和专利侵权行为324
194 对个人的保护325
195 许可问题326
196 未经许可的数据330
197 隐私策略332
198 案例研究:大数据的时效性333
199 案例:哈瓦苏派的故事334
术语表335
参考文献336
第20章 社会问题338
201 公众的大数据感知338
202 用大数据降低成本和提高生产效率340
203 公众的疑虑342
204 从自己做起343
205 谁是大数据344
206 傲慢和夸张349
207 案例研究:公民科学家351
208 案例研究:乔治 奥威尔的《1984》354
术语表354
参考文献355

   作者介绍
朱尔斯 J 伯曼(Jules J Berman) 拥有麻省理工学院数学和地球与行星科学两个学士学位,天普大学哲学博士学位,以及迈阿密大学医学博士学位。撰写信息科学、计算机程序设计和病理学三个专业领域的著作近20本。2006年,伯曼博士成为美国病理信息学协会主席,2011年荣获该协会终身成就奖。