• python机器学实践指南 编程语言 作者 新华正版
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python机器学实践指南 编程语言 作者 新华正版

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作者作者

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115449061

出版时间2017-05

版次1

装帧平装

开本16

页数251页

字数330千字

定价69元

货号308_9787115449061

上书时间2024-12-20

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品相描述:全新
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商品描述
目录:

章python机器学的生态系统1
1.1数据科学/机器学的工作流程2
1.1.1获取2
1.1.2检查和探索2
1.1.3清理和准备3
1.1.4建模3
1.1.5评估3
1.1.6部署3
1.2python库和功能3
1.2.1获取4
1.2.2检查4
1.2.3准备20
1.2.4建模和评估26
1.2.5部署34
1.3设置机器学的环境34
1.4小结34
第2章构建应用程序,发现低价的公寓35
2.1获取公寓房源数据36
使用import.io抓取房源数据36
2.2检查和准备数据38
2.2.1分析数据46
2.2.2可视化数据50
2.3对数据建模51
2.3.1预测54
2.3.2扩展模型57
2.4小结57
第3章构建应用程序,发现低价的机票58
3.1获取机票价格数据59
3.2使用的网络爬虫技术检索票价数据60
3.3解析dom以提取定价数据62
通过聚类技术识别异常的票价66
3.4使用ifttt发送实时提醒75
3.5整合在一起78
3.6小结82
第4章使用逻辑回归预测ipo市场83
4.1ipo市场84
4.1.1什么是ipo84
4.1.2近期ipo市场表现84
4.1.3基本的ipo策略93
4.2特征工程94
4.3二元分类103
4.4特征的重要108
4.5小结111
第5章创建自定义的新闻源112
5.1使用pocket应用程序,创建一个监督训练的集合112
5.1.1安装pocket的chrome扩展程序113
5.1.2使用pocketapi来检索故事114
5.2使用embed.lyapi下载故事的内容119
5.3自然语言处理基础120
5.4支持向量机123
5.5ifttt与文章源、google表单和电子邮件的集成125
通过ifttt设置新闻源和google表单125
5.6设置你的每个化新闻简报133
5.7小结137
第6章预测你的内容是否会广为流传138
6.1关于病毒,研究告诉我们了些什么139
6.2获取分享的数量和内容140
6.3探索传播的特征149
6.3.1探索图像数据149
6.3.2探索标题152
6.3.3探索故事的内容156
6.4构建内容评分的预测模型157
6.5小结162
第7章使用机器学预测股票市场163
7.1市场分析的类型164
7.2关于股票市场,研究告诉我们些什么165
7.3如何开发一个交易策略166
7.3.1延长我们的分析周期172
7.3.2使用支持向量回归,构建我们的模型175
7.3.3建模与动态时间扭曲182
7.4小结186
第8章建立图像相似度的引擎187
8.1图像的机器学188
8.2处理图像189
8.3查找相似的图像191
8.4了解深度学195
8.5构建图像相似度的引擎198
8.6小结206
第9章打造聊天机器人207
9.1图灵测试207
9.2聊天机器人的历史208
9.3聊天机器人的设计212
9.4打造一个聊天机器人217
9.5小结227
0章构建引擎228
10.1协同过滤229
10.1.1基于用户的过滤230
10.1.2基于项目的过滤233
10.2基于内容的过滤236
10.3混合系统237
10.4构建引擎238
10.5小结251

内容简介:

机器学是来渐趋热门的一个领域,同时python语言经过一段时间的发展也已逐渐成为主流的编程语言之一。本书结合了机器学和python语言两个热门的领域,通过利用两种核心的机器学算法来将python语言在数据分析方面的优势发挥到很好。全书共有10章。靠前章讲解了python机器学的生态系统,剩余9章介绍了众多与机器学相关的算法,包括各类分类算法、数据可视化技术、引擎等,主要包括机器学在公寓、机票、ipo市场、新闻源、内容推广、股票市场、图像、聊天机器人和引擎等方面的应用。由库姆斯所著的python机器学实践指南适合python程序员、数据分析人员、对算法感兴趣的读者、机器学领域的从业人员及科研人员阅读。

作者简介:

alexandert.b是一位经验丰富的数据科学家、策略师和开发人员。他有金融数据抽取、自然语言处理和生成,以及定量和统计建模的背景。他目前是纽约沉浸式数据科学项目的一名全职zi深讲师。

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