數據分析實戰

數據分析實戰 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

出版者:人民郵電齣版社
作者:[ 日] 酒捲隆治 裏洋平
出品人:
頁數:268
译者:肖 峰
出版時間:2017-6
價格:45.00元
裝幀:平裝
isbn號碼:9787115454539
叢書系列:圖靈程序設計叢書
圖書標籤:
  • 數據分析
  • 大數據
  • 商業
  • 互聯網
  • 日本
  • R語言
  • 計算機
  • 網站分析
  • 數據分析
  • 實戰
  • 數據挖掘
  • 統計分析
  • Python
  • SQL
  • 商業智能
  • 可視化
  • 機器學習
  • 數據清洗
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具體描述

本書由實戰經驗豐富的兩位數據分析師執筆,首先介紹瞭商業領域裏通用的數據分析框架,然後根據該框架,結閤8個真實的案例,詳細解說瞭通過數據分析解決各種商業問題的流程,讓讀者在解決問題的過程中學習各種數據分析方法,包括柱狀圖、交叉列錶統計、A/B測試、多元迴歸分析、邏輯迴歸分析、主成分分析、聚類、決策樹分析、機器學習等。特彆是書中使用的數據都是未經清洗的原始數據,能夠讓讀者瞭解真實的數據分析流程,避免紙上談兵。

著者簡介

作者簡介:

酒捲隆治

浦和齣身。環境學博士畢業。就職於株式會社DRECOM數據分析部門。擅長人類行動日誌的分析。現主要從事社交遊戲和在綫服務的日誌分析工作。

裏洋平

種子島齣身。就職於株式會社DRECOM數據分析部門。擅長使用R語言進行數據分析,現主要從事數據分析環境的搭建和數據分析工作。閤著有《數據科學養成讀本》(技術評論社)、《R包使用手冊》(東京圖書)。

譯者簡介:

肖峰

日本東京工業大學計算機工學博士。曾在日本樂天株式會社樂天技術研究所從事研究工作。2013年迴國後加入新浪,現任新浪個性化推薦團隊算法負責人。擁有豐富的數據分析與建模能力。

圖書目錄

第1章 數據科學傢的工作  1
1.1 什麼是數據科學傢  2
1.2 3種類型的數據科學傢  5
1.3 數據科學傢的現狀  8
第2章 商業數據分析流程  9
2.1 數據分析的5個流程  10
2.2 現狀和預期  12
2.3 發現問題  13
2.4 數據的收集和加工  19
2.5 數據分析  24
2.6 解決對策  27
2.7 小結  29
[分析基礎]篇
第3章 案例1—柱狀圖
為什麼銷售額會減少  35
3.1 現狀和預期  36
3.2 發現問題  38
3.3 數據的收集和加工  39
3.4 數據分析  46
3.5 解決對策  49
3.6 小結  50
3.7 詳細的R代碼  51
第4章 案例2—交叉列錶統計
什麼樣的顧客會選擇離開  61
4.1 現狀和預期  62
4.2 發現問題  64
4.3 數據的收集和加工  65
4.4 數據分析  69
4.5 解決對策  73
4.6 小結  75
4.7 詳細的R代碼  76
第5章 案例3—A/B測試
哪種廣告的效果更好  83
5.1 現狀和預期  84
5.2 發現問題  86
5.3 數據的收集和加工  88
5.4 數據分析  96
5.5 解決對策  98
5.6 小結  99
5.7 詳細的R代碼  100
第6章 案例4—多元迴歸分析  105
如何通過各種廣告的組閤獲得更多的用戶  105
6.1 現狀和預期  106
6.2 發現問題  108
6.3 數據的收集  112
6.4 數據分析  114
6.5 解決對策  117
6.6 小結  119
6.7 詳細的R代碼  120
[分析應用]篇
第7章 案例5—邏輯迴歸分析
根據過去的行為能否預測當下  125
7.1 期望增加遊戲的智能手機用戶量  126
7.2 是用戶賬號遷轉設定失敗導緻的問題嗎  128
7.3 在數據不包含正解的情況下收集數據  131
7.4 驗證是否能夠建立模型  144
7.5 解決對策  148
7.6 小結  149
7.7 詳細的R代碼  150
第8章 案例6—聚類
應該選擇什麼樣的目標用戶群  163
8.1 希望瞭解用戶的特點  164
8.2 基於行為模式的用戶分類  165
8.3 把主成分作為自變量來使用  168
8.4 進行聚類  176
8.5 解決對策  180
8.6 小結  181
8.7 詳細的R代碼  182
第9章 案例7—決策樹分析
具有哪些行為的用戶會是長期用戶  193
9.1 希望減少用戶開始遊戲後不久就離開的情況  194
9.2 瞭解“樂趣”的結構  195
9.3 把類作為自變量  198
9.4 進行決策樹分析  210
9.5 解決對策  213
9.6 小結  215
9.7 詳細的R代碼  216
第10章 案例8—機器學習
如何讓組隊遊戲充滿樂趣  233
10.1 使組隊作戰的樂趣最大化  234
10.2 利用數據分析為服務增加附加價值  236
10.3 在數據中排除星期的影響  238
10.4 構建預測模型  241
10.5 解決對策  248
10.6 小結  249
10.7 詳細的R代碼  250
· · · · · · (收起)

讀後感

評分

2018年第一天读完的一本书。优点:分析思路清晰,深入浅出。缺点:R语言的代码的占据内容过多。后面几章涉及到统计学和机器学习的内容,需要有背景知识才能懂。 发现问题部分总结的很多,一再强调现象和问题的区别,也是平时容易踩到坑。 数据分析解决的两类问题总结的也比较到...

評分

2018年第一天读完的一本书。优点:分析思路清晰,深入浅出。缺点:R语言的代码的占据内容过多。后面几章涉及到统计学和机器学习的内容,需要有背景知识才能懂。 发现问题部分总结的很多,一再强调现象和问题的区别,也是平时容易踩到坑。 数据分析解决的两类问题总结的也比较到...

評分

2018年第一天读完的一本书。优点:分析思路清晰,深入浅出。缺点:R语言的代码的占据内容过多。后面几章涉及到统计学和机器学习的内容,需要有背景知识才能懂。 发现问题部分总结的很多,一再强调现象和问题的区别,也是平时容易踩到坑。 数据分析解决的两类问题总结的也比较到...

評分

2018年第一天读完的一本书。优点:分析思路清晰,深入浅出。缺点:R语言的代码的占据内容过多。后面几章涉及到统计学和机器学习的内容,需要有背景知识才能懂。 发现问题部分总结的很多,一再强调现象和问题的区别,也是平时容易踩到坑。 数据分析解决的两类问题总结的也比较到...

評分

2018年第一天读完的一本书。优点:分析思路清晰,深入浅出。缺点:R语言的代码的占据内容过多。后面几章涉及到统计学和机器学习的内容,需要有背景知识才能懂。 发现问题部分总结的很多,一再强调现象和问题的区别,也是平时容易踩到坑。 数据分析解决的两类问题总结的也比较到...

用戶評價

评分

後麵幾個項目難度大瞭,棄坑

评分

初學 R 語言、數據挖掘的時候讀的書,案例、分析、代碼都不錯,值得稱贊的一點是數據比較原始,需要先做清洗、準備,作為初學者把代碼過一遍感覺學到的挺多

评分

裏麵的例子都挺好的

评分

有框架,但內容的水平一般

评分

每一章都有詳盡的R代碼,但是思維建立過程不是很流暢,跟起來有點難,算法也隻是提及皮毛並未深入講述原理。所以導緻看完也隻能知道某個特定場景可以嘗試特定的算法應用,舉一反三有點難。

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