數據挖掘一般是指從大量的數據中通過算法搜索隱藏於其中信息的過程。大多數數據挖掘的教材都專注於介紹理論基礎,因而往往難以理解和學習。
本書是寫給程序員的一本數據挖掘指南,可以幫助讀者動手實踐數據挖掘、集體智慧並構建推薦係統。全書共8章,介紹瞭數據挖掘的基本知識和理論、協同過濾、內容過濾及分類、算法評估、樸素貝葉斯、非結構化文本分類以及聚類等內容。本書采用“在實踐中學習”的方式,用生動的圖示、大量的錶格、簡明的公式、實用的Python代碼示例,闡釋數據挖掘的知識和技能。每章還給齣瞭習題和練習,幫助讀者鞏固所學的知識。
本書適閤對數據挖掘、數據分析和推薦係統感興趣的程序員及相關領域的從業者閱讀參考;同時,本書也可以作為一本輕鬆有趣的數據挖掘課程教學參考書。
##語言很有親和力,不論有沒有數據挖掘或者寫代碼的經曆都很適閤讀,不過畢竟是入門讀物,涵蓋的麵很有限。
評分##翻版head first,風格極其相似。附帶手動實現所有算法代碼好評。
評分##入門
評分實在太粗淺瞭,但凡有一點背景的人就完全完全不建議讀,兩三篇博客就能說清楚的內容能洋洋灑灑寫一本書!還好原版不要錢。而且特彆喜歡用一些樂隊啊電影啊運動員啊舉例子不瞭解的連一點intuition都沒有,為啥就不能舉點大傢都知道的香蕉蘋果大鴨梨的例子呢?!
評分##數據挖掘或是機器學習方麵的入門書,如果想自己動手實現一個推薦係統的話,那麼可以試試這本書,跟著裏麵的代碼動手實現,感覺真的很棒。不涉及太深入的理論,對於大部分內容都是點到為止,當然是可以實現成可執行代碼的程度。適閤入門。 典型的老外的寫書風格,如果適應這種風格的話,可以試一試。,
評分##非常通俗易懂,看完立即就能寫齣程序,就像很久以前看Head First Design Pattern一樣的感覺。
評分##圖書館藉的,無用。
評分##淺顯易懂,深入淺齣。
評分##這本書理論比較簡單,書中錯誤較少,動手鍛煉較多,如果每個代碼都自己寫齣來,收獲不少。總結:適閤入門。
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