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精通数据科学:从线性回归到深度学习 pdf电子书

简介精通数据科学:从线性回归到深度学习pdf百度网盘下载地址? 数据科学是一门内涵很广的学科,它涉及到统计分析、机器学习以及计算机科学三方面的知识和技能。本书深入浅出、全面系统地介绍了这门学科的内容。 本...
《精通数据科学:从线性回归到深度学习》pdf电子书下载
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精通数据科学:从线性回归到深度学习pdf百度网盘下载地址?

数据科学是一门内涵很广的学科,它涉及到统计分析、机器学习以及计算机科学三方面的知识和技能。本书深入浅出、全面系统地介绍了这门学科的内容。

本书分为13章,最初的3章主要介绍数据科学想要解决的问题、常用的IT工具Python以及这门学科所涉及的数学基础。第4-7章主要讨论数据模型,主要包含三方面的内容:一是统计中最经典的线性回归和逻辑回归模型;二是计算机估算模型参数的随机梯度下降法,这是模型工程实现的基础;三是来自计量经济学的启示,主要涉及特征提取的方法以及模型的稳定性。接下来的8-10章主要讨论算法模型,也就是机器学习领域比较经典的模型。这三章依次讨论了监督式学习、生成式模型以及非监督式学习。目前数据科学最前沿的两个领域分别是大数据和人工智能。本书的第11章将介绍大数据中很重要的分布式机器学习,而本书的最后两章将讨论人工智能领域的神经网络和深度学习。

本书通俗易懂,而且理论和实践相结合,可作为数据科学家和数据工程师的学习用书,也适合对数学科学有强烈兴趣的初学者使用。同时也可作为高等院校计算机、数学及相关专业的师生用书和培训学校的教材。


作者简介:
唐亘,数据科学家,专注于机器学习和大数据,热爱并积极参与Apache Spark、scikit-learn等开源项目。作为讲师和技术顾问,为多家机构(包括惠普、华为、复旦大学等)提供百余场技术培训。 此前的工作和研究集中于经济和量化金融,曾参与经济合作与发展组织(OECD)的研究项目并发表论文,并担任英国知名在线出版社Packt的技术审稿人。 曾获得复旦大学的数学和计算机双学士学位;巴黎综合理工的金融硕士学位;法国国立统计与经济管理学校的数据科学硕士学位。

目录:
第1章 数据科学概述 1
第2章 Python安装指南与简介:告别空谈 12
第3章 数学基础:恼人但又不可或缺的知识 36
第4章 线性回归:模型之母 62
第5章 逻辑回归:隐藏因子 97
第6章 工程实现:计算机是怎么算的 138
第7章 计量经济学的启示:他山之石 159
第8章 监督式学习: 目标明确 202
第9章 生成式模型:量化信息的价值 246
第10章 非监督式学习:聚类与降维 290
第11章 分布式机器学习:集体力量 325
第12章 神经网络:模拟人的大脑 353
第13章 深度学习:继续探索 383

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