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出版日期
2026年以後
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平裝
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出版社/品牌
美商歐萊禮
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作者
Aurélien Géron
(1)
Sam Lau, Joseph Gonzalez, Deborah Nolan
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Python Machine Learning
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關鍵字:Python Machine L...
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資料科學學習手冊:Python資料處理、探索、視覺化與建模實作
出版日:
2026/02/02
作者:
Sam Lau
;
Joseph Gonzalez
;
Deborah Nolan
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
「這本書正是我當年提出『資料科學家』這個職稱時,所希望能擁有的一本書。如果您希望投身資料科學╱工程、人工智慧,或機器學習領域,就該從這裡開始。」 ── DJ Patil 博士,美國首任首席資料科學家 身為一位有志成為資料科學家的讀者,能夠理解各類組織為何仰賴資料來做出關鍵決策──無論是公司在設計網站、還是市政府在改善公共服務,或者是科學家在致力於阻止疾病擴散。而您也希望具備將雜亂資料整理為可行洞見的能力。我們將這整個過程稱為「資料科學生命週期」:也就是從資料的收集、整理、分析,到導出結論的完整流程。 本書是第一本涵蓋程式設計與統計兩大基礎技能、並貫穿整個資料科學生命週期的書籍。本書的對象包括希望成為資料科學家的人、與資料科學家共事的專業人士,以及希望跨越「技術╱非技術」界線的資料分析師。只要具備基本的 Python 程式設計知識,便可學習如何透過業界標準工具(如 pandas)來處理資料: .將感興趣的問題精煉為可透過資料探究的研究問題 .執行資料蒐集,其中可能涉及文字處理、網頁爬蟲等技術 .透過資料清理、探索與視覺化,萃取出有價值的洞見 .學會使用建模來描述資料特性 .推廣研究結果,進行超出資料本身的推論
優惠價:
9
882
庫存:5
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2.
精通機器學習:使用Scikit-Learn與PyTorch
出版日:
2026/04/30
作者:
Aurélien Géron
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
機器學習「聖經級」著作全新進化,正式擁抱PyTorch生態系! 別再只當AI使用者,跟著Aurélien Géron成為AI的打造者。 本書將是你技術職涯中最具價值的投資! 「本書是初學者踏入機器學習(ML)世界的完美起點。作者以清晰的範例程式與實際的範例,從基礎脈絡到核心概念層層揭開AI的奧祕。你將透過PyTorch與Scikit-Learn的完整操作流程,從入門一路挺進最新的機器學習與深度學習技術。」 ——Louis-François Bouchard,教育者、Towards AI共同創辦人暨CTO 「Géron找出理論與實作的黃金比例,運用Scikit-Learn與PyTorch的實作來幫助你充分掌握重要概念,並以親切、易懂的說明讓複雜知識變得毫無負擔。這本書是我最推薦ML學習資源。」 ——Ulf Bissbort,ZefHub共同創辦人暨CTO 機器學習的潛力正以空前的速度爆發,但它的複雜度總是令門外的開發者與科技工作者望而卻步。現在,無論你想提升技能、在實際專案中導入AI,亦或只想要瞭解AI系統到底如何運作,本書都是帶你邁入AI世界的完美起點。 作者Aurélien Géron以親切的筆法與扎實的知識,打造出最全面的機器學習與深度學習入門指南。你將透過清晰的講解與貼近現實的範例,逐步掌握Scikit-Learn、PyTorch、Hugging Face等主流工具,從基本的回歸技術到先進的神經網路架構,並在此基礎上,進一步介紹深度學習架構與現代AI技術,包括Transformer、生成式模型,以及大型語言模型(LLM)的應用與微調方法,一路暢行無阻。 本書內容橫跨傳統機器學習與現代深度學習,提供一條從入門到進階的完整學習路徑。無論是初學者、希望強化實作能力的工程師,或是計畫轉向 PyTorch 生態系的開發者,都能透過本書掌握打造智慧系統所需的關鍵知識與技術。 • 瞭解ML基礎知識,包括過度擬合與超參數調校等概念。 • 使用Scikit-Learn來完成一個完整的ML專案,不僅涵蓋資料探索,也包含模型評估。 • 學習無監督學習技巧,例如分群與異常偵測。 • 建立進階架構,例如使用transformer來建構聊天機器人,以及使用PyTorch來打造擴散模型。 • 運用預訓模型(包括LLM)並學習如何微調與提升其速度。 • 使用強化學習來訓練自主的代理。
優惠價:
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