TomFawcett,holdsaPh.D.inmachinelearningandhasworkedinindustryR&Dformorethantwodecades(GTELaboratories,NYNEX/VerizonLabs,HPLabs,etc.).Hispublishedworkhasbecomestandardreadingindatasciencebothonmethodology(e.g.,evaluatingdataminingresults)andonapplications(e.g.,frauddetectionandspamfiltering).
福斯特·普羅沃斯特、湯姆·福賽特著的《商業數據科學(影印版)(英文版)》是一本博大精深但又不太技術的指南,嚮你介紹數據科學的基本原則,並帶領你全程瀏覽從所搜集數據中抽取有用知識和商業價值所必需的“數據分析思維”。通過學習數據科學原
則,你將領略當今用到的諸多數據挖掘技巧。更重要
的是,這些原則支撐著通過數據挖掘技巧解決商業問題所需的手段和策略。
發表於2024-12-23
商業數據科學(影印版)(英文版) 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
圖書標籤: 數據科學 商業分析 機器學習 産品經理
Data Science for Business 1、屬於講數據科學在商業應用的方法論,其實就是簡單介紹一下做一個數據項目需要的變量準備、模型選擇和優化、驗證和校驗標準,最後講數據科學團隊組建、文化氛圍 2、因為不是數據科學技術書,所以沒有什麼公式,但還是有一點,例如講貝葉斯定律和迴歸,對瞭解這些技術但不常用的人來說可以溫習,又不用深入,各取所需 3、有些方法或圖形,如lift curve,在純技術書裏麵講的很少,也算是另一個視角 4、總體而言平平無奇,有一點少見內容但肯定不是新東西
評分Data Science for Business 1、屬於講數據科學在商業應用的方法論,其實就是簡單介紹一下做一個數據項目需要的變量準備、模型選擇和優化、驗證和校驗標準,最後講數據科學團隊組建、文化氛圍 2、因為不是數據科學技術書,所以沒有什麼公式,但還是有一點,例如講貝葉斯定律和迴歸,對瞭解這些技術但不常用的人來說可以溫習,又不用深入,各取所需 3、有些方法或圖形,如lift curve,在純技術書裏麵講的很少,也算是另一個視角 4、總體而言平平無奇,有一點少見內容但肯定不是新東西
評分Data Science for Business 1、屬於講數據科學在商業應用的方法論,其實就是簡單介紹一下做一個數據項目需要的變量準備、模型選擇和優化、驗證和校驗標準,最後講數據科學團隊組建、文化氛圍 2、因為不是數據科學技術書,所以沒有什麼公式,但還是有一點,例如講貝葉斯定律和迴歸,對瞭解這些技術但不常用的人來說可以溫習,又不用深入,各取所需 3、有些方法或圖形,如lift curve,在純技術書裏麵講的很少,也算是另一個視角 4、總體而言平平無奇,有一點少見內容但肯定不是新東西
評分看過的最好的機器學習入門讀物,內容淺顯易懂,圖文並茂,盡管沒有涉及太多數學推理,但是把基礎概念解釋得很清楚
評分Data Science for Business 1、屬於講數據科學在商業應用的方法論,其實就是簡單介紹一下做一個數據項目需要的變量準備、模型選擇和優化、驗證和校驗標準,最後講數據科學團隊組建、文化氛圍 2、因為不是數據科學技術書,所以沒有什麼公式,但還是有一點,例如講貝葉斯定律和迴歸,對瞭解這些技術但不常用的人來說可以溫習,又不用深入,各取所需 3、有些方法或圖形,如lift curve,在純技術書裏麵講的很少,也算是另一個視角 4、總體而言平平無奇,有一點少見內容但肯定不是新東西
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