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書名:Python機器學習
書號:MP11617 作者:Sebastian Raschka ISBN: 978-986-434-140-5
定價:NT$580元 印刷:單色 頁數:432頁
書籍規格:17*23 上市日:2016/9/16 譯者:劉立民、吳建華
學習定位:無 本書附件:無   快速前往 範例
前往購買 >> 天瓏 類別:電腦技術  
       
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    Python Machine Learning


    「機器學習」(machine learning)已是一門改變資料分析方式的重要學科,而本書將引領你進入預測性分析的世界,透過在科學領域已應用得相當廣泛的 Python 程式語言進行實作。

    藉由本書,可以幫助你對資料分析的方式做出最佳決策,或是用於提昇機器學習系統的效能。內容包含 scikit-learn、Theano 及 Keras 等一系列強大的 Python 函式庫,並為情緒分析、類神經網路等議題提供指引與訣竅。綜合本書所學知識後,便能夠為你的組織或研究提供最佳解答。



    你能夠從本書學習到

    • 探索各種不同的機器學習模型,為你的需求提供多種解決方案。

    • 利用 Theano 與 Keras 建構類神經網路運算。

    • 撰寫清晰、優雅的 Python 程式碼,使演算法效益最大化。

    • 將機器學習模型嵌入於 Web 應用程式之中。

    • 透過迴歸分析來預測連續性目標的結果。

    • 藉由集群分析發掘隱藏的資料模式與結構。

    • 利用高效率的預處理技術來組織資料,並應用最佳實踐來評估機器學習模型。

    • 深入探索文字資料及社群媒體資料以實現情緒分析。


    適用讀者

    期望運用 Python 程式語言,從大量資料中取得重要資訊之人士。無論是初次踏入資料科學的領域,還是已具備相關經驗,本書都可作為實用的重點參考資源。
 

    • 01 賦予電腦從數據中學習的能力

    • 02 訓練機器學習的分類演算法

    • 03 使用 scikit-learn 巡覽機器學習分類器

    • 04 建構良好的訓練數據集——數據預處理

    • 05 降維來壓縮數據

    • 06 學習模型評估和超參數調校的最佳實作

    • 07 結合不同模型來做整體學習

    • 08 將機器學習應用於情緒分析

    • 09 在 Web 應用程式上嵌入機器學習模型

    • 10 以迴歸分析預測連續目標變量

    • 11 使用未標記的數據——集群分析

    • 12 訓練類神經網路來做圖形識別

    • 13 以 Theano 平行化地訓練類神經網路

 
    Sebastian Raschka 為密西根州立大學博士生。
 

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