大嘴巴漫谈数据挖掘(全彩)

出版社:电子工业出版社
出版日期:2014-4-1
ISBN:9787121225116
作者:易向军
页数:285页

内容概要

易向军:北京科技大学计算机硕士学历,长期工作于互联网和电信领域,目前创办dazui8.com,致力于数据挖掘知识的宣传推广以及相关技术的研发探索。新浪微博:http://weibo.com/yixiangjun78  @易向军-数据
浅醉斛觞意渐乱,浮生聚散人堪愁

书籍目录

目录
第一境昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路…… /10
1.1数据挖掘简介 / 11
开篇点题引五问 /12
大数据中求价值 /13
定义概述归特点 /14
知识决策跨领域 /15
架构特征多形式 /17
数据立方展多维 /19
功能挖掘四大类 /22
分类刻画类标识 /23
数据聚类辨亲疏 /24
预测未来训模型 /25
关联源自购物篮 /27
模型过程方法论 /28
十大算法成经典 /32
1.2数据挖掘应用 /33
行业推广多应用 /34
用户为王放心中 /36
指导运营全周期 /37
定位目标寻用户 /38
精准营销成闭环 /39
交叉产品有关联 /40
细分用户刻画像 /41
用户体验模型化 /43
指标评测建体系 /44
流失预警保用户 /45
跟踪评估验效果 /47
第二境衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴…… /48
2.1概率定义 /49
浮生难料尽偶然 /50
一枚硬币抛正反 /51
引出随机小试验 /53
样本空间样本点 /54
事件三分包万象 /55
试验频率需频繁 /58
次数无限值极限 /59
描述概率定特点 /60
古典概型等可能 /61
事件B后A在前 /62
求出概率称条件 /65
独立事件A和B /67
抽签中奖公平性 /71
常用概率两公式 /76
交空并全划样本 /77
综合状态全概率 /78
前因后果贝叶斯 /80
2.2随机变量 /81
随机试验数量化 /82
统计规律双类型 /83
离散变量分布律 /84
硬币抛掷是一零 /85
分布函数连续型 /87
函数求导得密度 /89
高斯分布称正态 /91
标准正态分位点 /95
2.3数字特征 / 98
随机变量有特征 /98
平均取值是期望 /100
方差衡量偏离值 /101
标准开根同量纲 /103
变量关系协方差 /104
相关系数相关度 /105
研究总体要抽样 /108
抽样分布统计量 /109
2.4参数估计 /111
最小二乘估参数 /112
极大似然大概率 /116
区间估计置信度 /119
2.5假设检验 / 123
总体假设来检验 /124
服从正态抽样本 /125
统计量中验假设 /126
弃真取伪两错误 /127
显著检验小概率 /128
小概率中拒绝域 /130
检验流程出决策 /131
已知总体方差值 /132
检验中验均值 /133
第三境众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。 /134
3.1关联规则 / 135
购物篮中找关联 /136
数据事务若干项 /137
事务空间含项集 /138
置信支持提升度 /142
规则源于频繁项 /145
k项连接和剪枝 /146
生成非空规则集 /148
关联效果来评估 /149
3.2决策树 /155
决策思维成树形 /156
分类预测工作流 /161
原理基于信息熵 /162
信息增益条件熵 /164
节点拆分选特征 /170
3.3贝叶斯 /186
预测分类贝叶斯 /187
类别概率要最大 /188
分类数据新预测 /195
3.4聚类分析 / 196
物以类聚人以群 /197
样本变量定矩阵 /198
R型Q型换空间 /199
距离度量相似度 /200
系数聚类统计量 /202
标准样本选欧氏 /203
层次聚合归大类 /205
3.5神经网络 /209
神经网络神经元 /210
神经元中有加权 /211
输入映射输出层 /213
求出误差调参数 /214
权重偏置学习率 /216
实例分析模型流 /217
3.6线性回归 /222
研究身高引回归 /223
单自变量归一元 /224
最小二乘估回归 /226
数据差异总离差 /228
分为解释和误差 /229
判定系数拟合度 /230
多元回归建方程 /231
回归面中展二元 /233
求得回归系数解 /234
衡量拟合验效果 /236
3.7逻辑回归 /237
因变量中二分类 /238
二项逻辑回归式 /240
极大似然解方程 /242
预测分类符合率 /244
3.8因子分析 /245
相关变量纳因子 /246
因子构造筑模型 /248
因子载荷统计性 /251
衡量信息共同度 /252
方差贡献重要性 /253
因子分析四步曲 /254
构造因子求载荷 /255
旋转因子得命名 /260
因子组合求得分 /265
3.9信度分析 /268
设计问卷来调研 /269
信度检验可靠性 /270
3.10效度分析 /272
结构方程协方差 /273
测量模型内外生 /276
结构模型潜变量 /279
效度分析路径图 /280
提出假设依理论 /281
固定负荷识模型 /282
相关阵中估参数 /283

作者简介

《大嘴巴漫谈数据挖掘(全彩)》从最基本的概率统计学开始,全面、系统、形象而又深入地描述了数据挖掘的基础概念、应用领域以及常用算法。其中每一种数据挖掘算法都辅以通俗易懂的实例,读者能够在直观性、趣味性中学习算法的具体流程,明白算法的实现过程。通过《大嘴巴漫谈数据挖掘(全彩)》的学习,读者可以对数据挖掘的概念、应用和算法技术有一个清晰的理解和认识,并可以熟悉相关统计学的基本原理。
《大嘴巴漫谈数据挖掘(全彩)》适合想从事数据挖掘方面的工作的初学者、数据分析爱好者、分析师,以及一线的数据挖掘开发人员参考阅读,也适合客户经理针对如何开展针对性的营销活动,避免客户流失而阅读学习,更适合产品经理阅读,因为针对如何预测产品的目标用户,促进用户活跃和业务有效使用,靠经验已经不行了,数据才最有说服力,更适合企业管理者将其作为一本通俗易懂的数据挖掘基础读物阅读学习,对下属的工作方向给予指导,以及适合教师学生数据挖掘课程辅导之用。


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发布书评

 
 


精彩书评 (总计8条)

  •     该书目的性强,层次分明。从基础概念到数据整理,延伸到分析方法及应用,脉络感强,不仅适合初学者学习,也适合各层级学习者补充知识以备忘。内容上通俗易懂,语言轻快,容易吸收。枯燥的数据语言在作者强大的语言功底组织下变得生动活泼,这对于初学者而已,是莫大的福音。开创漫画风格,看图学习更直观。以前学数据分析靠想,《大嘴巴漫谈数据挖掘》靠看。连我老婆都看懂了关联法则,我现在上超市,再也没有只买啤酒的理由了。本书缘于理念,作者以强大的语言能力转换数据语言,辅以漫画形式,直观展示数据挖掘的方方面面。相信会让更多读者爱上“数据”。担哩唔担onlyforjizhi
  •     这本书形式很新颖,仔细的去看,既有正规书籍的知识全面,更有简单的图表引领一步步去学习。本人是个半路出家的统计爱好者,不是科班出身,看教科书里面都是条条框框的公式大道理,能一步步往下看,但是不会有要征服这本书的冲动。第一次看易老师这本书的时候,比较迷惘,呵呵,可能因为看教科书看的吧,模式没转换过来,一直在寻找大篇大篇的文字,不知道从何下手。本来以为就这样扔下了,但是一张张的图表真的挺吸引人的,于是又从头开始看,一开始的几句打油诗,轻松愉快的带人进入新的章节,顺着图表里面的指引,一步一步的去看,发现之前教科书里面很多独立的知识在这本书里面都被很好的串联起来。不觉得枯燥,而且很容易理解,很有征服的感觉呀,很棒的一本书!
  •     之前在易老师的分享会聊到了这本书,当时就觉得,作者能够用通俗、简单易懂的方式把看似十分枯燥的挖掘方法和知识惟妙惟肖地传达出来,更具趣味性和可学性,里边还详细的介绍了数据分析挖掘的方法还有工具,知识点比较全面,需要入手数据分析挖掘工具书的童鞋们可以考虑一下哦。

精彩短评 (总计20条)

  •     这书最终还是囫囵吞枣看了,可以看出作者很努力地在严谨和易懂之间做权衡,但是我还是建议作者在介绍每个经典算法之前给出更易懂的实际使用案例和一些概念比喻。我想,作者会不会是太执着在图例上,而忽视了语言上的简化呢?(尤其在本书的后半段)
  •     读完唯一价值就是知道了:一本垃圾书!有人给四星瞎了吗?
  •     0基础入门,从概率讲起……
  •     简单介绍数据挖掘基础思想和常用方法。
  •     通俗易懂,入门的书就应该写成这样。
  •     谨慎怀疑这本书是用PPT做的;比预想的好
  •     勉勉强强。。我只能算粗略翻了一下,一些东西没有看懂
  •     石家庄图书大厦新华书店
  •     全书都是使用结构图的形式展现,但并没有达到清晰明了的效果,反而很多地方感觉是为了作图而作图,讲的略显混乱。
  •     这书在我这里耽误不少时间,没想到跟大家见面之后,大家反响仍然如此强烈,搞得我都有点不好意思!好像耽误大家阅读了样的,有愧疚感呀!
  •     很好的一本书,通俗易懂,图文并茂,对于想学习大数据分析的人来说,是值得首选的一本工具书。
  •     言简意赅,教科书的典范。
  •     适合数据挖掘入门,图非常多,作者讲的也很生动形象,语言朴实,正如书名所言,这是“大嘴巴漫谈”,灰常不错。用于学习数据挖掘基础非常好的一本书。
  •     在图书馆看到的,一般吧,虽然有图片,但怎么说呢?和PPT差不多吧,语言还是挺晦涩的...无论是科普读物还是入门,觉得都是很不适合。
  •     数据易读性还是比较强,类似PPT的改写称为的书籍,让我也有写书的冲动。书籍从数据挖掘概念、到统计知识、到算法的过程比较清晰,好懂。只是实践案例少了点,工作直接指导意义弱一些。
  •     没想到整本书图片占主导,其实图片表达好了其实可以更好的展示信息,但是图片里面的信息混乱没有条理,配上的文字感觉完全是作者自说自话,万般无趣....
  •     科普挺好玩的。闲着无聊翻翻。但只能作为有一定基础的同学温习作用。
  •     图文结合很棒,不过图的样式槽了点
  •     研究生阅读 基本的算法都有涵盖到
  •     确实略简单,但是也只能是大概对各种算法有初步的了解。
 

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